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<journal-title><![CDATA[Revista de Investigación Estudiantil Iluminate ]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Distribución de Latinoamérica en crecimiento económico bajo los mapas de redes neuronales]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract This study aims to analyze the socio-economic reality of Latin America using artificia neural networks with a Matlab programming tool. The objective of the present is to analyze the economic behavior, by means of the classification of economic indexes in Latin American countries. The methodology used is exploratory non-experimenta design, the neural network used is unsupervised learning and is called Kohonen's self-organized map. In this way, the neural network with the economic data introduced, as training intensifies, learning increases, and obtains the classification of economic Índices. The results obtained are important because they help to understand the economic pace in the last decade of 29 countries, amongwhích are: Argentina, México and Brazil, clarifyíng that they are the ríchest. Knowíng the distríbution of Bolivia on the map with Paraguay, Ecuador is significa nt because they sha re a similar public de bt and GDP. Venezuela, Belize appear alongside Ha iti, s ha re similar Pibs.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ART&Iacute;CULO ORIGINAL</font></b></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><font size="4">Distribución de Latinoamérica en crecimiento económico</font></b></font> <font face="Verdana" size="4"><b>bajo los mapas de redes</b></font> <font face="Verdana" size="4"><b>neuronales</b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="4"><b>Distribution of Latin America in economic growth under neural network maps.</b></font><font face="Verdana" size="2"><b></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Alexis Barrios<sup>1</sup>, Omar Castro<sup>2</sup></b>    <br> 1 Estudiante de la Carrera de Ing. de Sistemas, Universidad La Salle </font><font size="2"><a href="mailto:alexneighbor@gmail.com"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">alexneighbor@gmail.com</font></a> <font face="Verdana"></font></font><font face="Verdana" size="2">Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología- Universidad La Salle, La</font> <font face="Verdana" size="2">Paz-Bolivia</font>    <br> <font face="Verdana" size="2">2&nbsp;Estudiante de la Carrera de Ing. de Sistemas, Universidad La Sa l le y profesor de computaci&oacute;n <a href="mailto:oicastro38@gmail.com">oicastro38@gmail.com</a></font> <font face="Verdana" size="2">Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología- Universidad La Salle, La</font> <font face="Verdana" size="2">Paz- Bolivia</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font face="Verdana" size="2"><b>Art&iacute;culo recibido: </b>29 06 2019 <b>Art&iacute;culo Aceptado: </b>04 10 2019</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Este estudio pretende analizar la realidad socio-económica de Latinoamérica utilizando redes neuronales artificiales con una herramienta de programación Matlab. El objetivo del presente a na liza rel comporta miento económico, mediante la calificación de índices económicos en países Latinoamericanos. La metodología empleada es diseño no experimental exploratorio, la red neuronal utilizada es de aprendizaje no supervisadoy leva el nombre de mapa auto-organizado de Kohonen. De esta forma, la red neurona con los datos económicos introducidos, a medida que se intensifica el entrenamiento, el aprendizaje se incrementa, y obtiene la clasificación de índices económicos. Los</font> <font face="Verdana" size="2">resultados obtenidos tienen importancia pues ayudan a entender el ritmo económico en la última década de 29 países, entre los que destacan: Argentina, Méxicoy Brasil, aclarando que son los más ricos. Conocer la distribución de Bolivia en el mapa junto a Paraguay, Ecuador es significativo pues comparten una deuda pública y PIB parecidos. Venezuela, Belice aparecen junto a Haití, comparten Pib parecidos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras Clave:</b></font> <font face="Verdana" size="2">Latinoamérica, cremimieto económico, Kohonen</font></p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">This study aims to analyze the socio-economic reality of Latin America using artificia neural networks with a Matlab programming tool. The objective of the present is to analyze the economic behavior, by means of the classification of economic indexes in Latin American countries. The methodology used is exploratory non-experimenta design, the neural network used is unsupervised learning and is called Kohonen's self-organized map. In this way, the neural network with the economic data introduced, as training intensifies, learning increases, and obtains the classification of economic Índices. The results obtained are important because they help to understand the economic pace in the last decade of 29 countries, amongwhích are: Argentina, México and Brazil, clarifyíng that they are the ríchest. Knowíng the distríbution of Bolivia on the map with Paraguay, Ecuador is significa nt because they sha re a similar public de bt and GDP. Venezuela, Belize appear alongside Ha iti, s ha re similar Pibs.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Keywords: </b>Latín America, economic growth, kohonen </font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>1.-Introducción.</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La tecnología ha ido avanzando en sus disciplinas como también en la Inteligencia</font> <font face="Verdana" size="2">Artificial , el Aprendizaje de Máquina ha iel o desarrollando algoritmos de reconocimientos  de patrones para clasificación y predicción de los datos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para el presente estudio se utilizó la red neuronal Mapa auto-organizado de Kohonen,  que puede ser de gran utilidad en el campo exploratorio de los datos, debido a que  son sistemas capaces de realizar análisis de clústeres, representar densidades del probabilidady proyectar un espacio de alta dimensión sobre otro de menordimensión. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La temática es la representación gráfica en forma de la función de vecindad paral mostrar la topología de los datos con índices económicos de Latinoamérica. Esto sel hará con el objetivo de dar una perspectiva económica de América Latina y mostrar el  algoritmo de mapa auto-organizativo de las Redes Neuronales con todo tipo de datos. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se han elaborado 3 mapas auto-organizados: SOM,Sammon y Neural Gas, que usan un algoritmo de aprendizaje no supervisado, que logra distribuir los datos parecidos como  único objetivo, para mostrar la organización de los datos por su magnitud.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>1.2.- Definición del problema.</b><b></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con la presente investigación se pretende obtener el panorama económico en  Latinoamérica durando la última década, en el transcurso de 2005-2019 bajo la  metodología SOM, Sammony Neural Gas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para ello, se consideró 7 variables de los países en Latinoamérica, con su concepto: -El PIB (producto interno bruto), que es el valor de mercado de los bienesy servicios  de un país.</font></p>     <blockquote>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-La Renta per cápita, que es la relación entre la renta de un país y su población. -Ingreso Nacional, que constituye el Producto Nacional Bruto, valor de bienes yl servicios generados por una nación.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Tasa de inflación: índice de incremento sostenido en el nivel de precios de Bienes y</font> <font face="Verdana" size="2">Servicios.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Tasa de desempleo, que expresa el nivel de desocupación entre la población</font> <font face="Verdana" size="2">económicamente activa.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Volumen de endeudamiento; como la relación entre la deuda pública de un paísy su</font> <font face="Verdana" size="2">PIB</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-El PIB del año 2015 entre estos países.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los datos estadísticos para el presente análisis fueron extraídos del Banco Mundial: (Mundial, 2019), datos que fueron tomados en cuenta para el estudio.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>1.3. Objetivos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se pretenden los siguientes objetivos:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Aplicar métodos de aprendizaje no supervisadoy saber interpretarlos. </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Definir los países de mayor y menor crecimiento antes y después de la década. </font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Definir la posición de Bolivia en las proyecciones.</font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>2. Referentes Conceptuales </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>2.1. Mapas de Redes Neuronales</b></font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&quot;Existen evidencias que demuestran que en el cerebro (Sánchez, 2012), hay neuronas que se organizan en muchas zonas, de forma que las informaciones captadas del entorno a través de los órganos sensoriales se representan internamente en forma de mapas bidimensionales. Por ejemplo, en el sistema visual se han detectado mapas del espacio visual en zonas del córtex (capa externa del cerebro), también en el sistema auditivo se detecta una organización según la frecuencia a la que cada neurona alcanza mayor respuesta (organización tonotópica)&quot; (Pelaez, 2012, pág. 3)</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Entonces para el caso de nuestros métodos, se ha usado esta evidencia cerebral  para organizar los datos en tiempo real de cualquier índole, el mapa SOM usaría esta disposición para crear un mapa auto-organizado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El mapa SOM (Kohonen, 1984):</font></p>     <blockquote>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&quot;Es un modelo de red denominado mapas auto-organizados o SOM (Self- Organizing Maps). Esta red no tendría tendencia a ninguna salida objetivo y es llamada red auto-organizada porque debe descubrir rasgos comunes, regularidades, correlaciones o categorías en los datos de entrada, e incorporarlos a su estructura interna de conexiones. Se dice, por tanto, que sus neuronas deben auto-organizarse en función de los estímulos(datos) procedentes del exterior Un modelo SOM está compuesto por dos capas de neuronas. La capa de entrada (formada por N neuronas, una por cada variable de entrada) se encarga de recibir y transmitir a la capa de salida la información procedente del exterior. La capa de salida (formada por M neuronas) es la  encargada de procesar la información y formar el mapa de rasgos&quot;, (p.3).</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con el fin de facilitar la comprensión del algoritmo Growing Gas Neural (Holmstrom, 2002). En primer lugar, la agrupación, cuyo objetivo es loca  izar grupos de elementos de datos si mi la res y, a veces, encontrar el número de grupos o para agrupar elementos de datos en un número predefinido de grupos de la mejor manera posible. La cuantización vectorial (VQ) es el proceso de cuantificación de entrada n-dimensional vectores a un conjunto limitado de vectores de salida n-dimensionales denominados vectores de código. El conjunto de posibles vectores de código se denomina libro de códigos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El libro de códigos es generalmente generado al agrupar un conjunto dado de vectores  de entrenamiento (llamado conjunto de entrenamiento). El libro de códigos se utiliza</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> para cuantificar vectores de entrada. Por el bien del argumento, supongamos que  existen cinco vectores en R2 como se muestra en <a href="#f1">Figura 1</a> (i) y que nos referimos a  estos vectores como nodos. El diagrama de Voronoi tiene la propiedad de que para  cada nodo cada punto en la región alrededor de ese nodo está más cerca a ese nodo  que a cualquiera de los otros nodos. La triangulación de Delaunay es el gráfico donde líos nodos con un borde Voronoi común están conectados por un borde (ver <a href="#f1">Fig. 1</a> (iii). Alternativamente, se puede definir como una triangulación de los nodos con la  propiedad adicional que, para cada triángulo de la triangulación, el círculo de ese  triángulo no contiene ningún otro nodo. Estos dos datos están muy relacionados.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Se ha encontrado que las estructuras están entre las estructuras de datos más útiles  del campo de la geometría computacional.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> Figura. 1(i) 6 nodos en R2. (ii) El diagrama Voronoi. (iii) La triangulación Delaunay.</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura01.gif" width="580" height="151"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: MasterThesis</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">(iv) Ambos la triangulación Delaunayy el diagrama Voronoi.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El algoritmo Growing Gas Neural, publicado por Fritzke(1995), es un algoritmo de agrupamiento incremental no supervisado. Dada alguna distribución de entrada en Rn, GNG crea incrementalmente un gráfico, o red de nodos, donde cada nodo en el gráfico tiene una posición en Rn. GNG puede ser utilizado para Cuantización de vectores mediante la búsqueda de los vectores de código en</font> <font face="Verdana" size="2">grupos. En GNG, estos vectores de código están representados por los vectores de referencia (la posición) de los nodos GNG. También se puede utilizar para encontrar estructuras topológicas que reflejen estrechamente la Estructura de la distribución de entrada. GNG es un algoritmo adaptativo en el sentido de que, si la distribución de entrada cambia lentamente con el tiempo, GNG puede adaptarse, es decir mueve los nodos para cubrir la nueva distribución.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El mapeo de Sammon (Monleon, 2018) o la proyección de Sammon es un algoritmo que trata de visualizar un conjunto de datos de alta dimensionalidad en un mapa de baja dimensionalidad al tratar de preservar la estructura de distancias entre puntos en el espacio de alta dimensión en la proyección de menor dimensión. Es particularmente adecuado para su uso en el análisis de datos exploratorios. Sammon genera una imagen (la proyección de Sammon) con la finalidad de poder ofrecer cierta información sobre los datos desde un punto de vista visual. El método fue propuesto porJohn W. Sammon en 1969. Se considera un enfoque no lineal, ya que el mapeo no se puede presentar como una combinación lineal de las variables originales como posibles en técnicas como el análisis de componentes principales, lo que también hace que sea más difícil de usar para aplicarlo a clasificación.(p.15)</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>3.- Referentes conceptuales </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>3.1.-Qué es una red neuronal</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las redes neuronales son modelos artificiales (Perdomo, 1998) de las redes neuronales biológicas. Están constituidas por innumerables unidades procesadoras, llamadas neuronas, las cuales se interconectan a través de conexiones.</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&quot;En esencia las redes neuronales son capaces de realizar dos tareas diferentes: el reconocimiento de patronesy la síntesis funcional. Aunque parecen tener la misma capacidad de cómputo que una máquina de Turing no se debe esperar</font> <font face="Verdana" size="2">que una red neuronal realice tareas que ya tienen una solución algorítmica buena, porejemplo, invertir una matriz. El reconocimiento de patrones, implica la clasificación de información según ciertas características&quot;, (p.2-3).</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>3.2.-Tipos de redes neuronales</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Existen diferentes tipos de redes neuronales (Tepán, 2013), a continuación, se describen las principales:</font></p>     <blockquote>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Perceptrón. </b>- Es la red más antigua que se conoce hasta hoy, fue desarrollada en 1943. Este tipo de red consiste en sumar las señales de entraday multiplicar por los valores de pesos escogidos aleatoriamente; este valor es comparado con un patrón para determinar si la neurona es activada o no, si el valor comparado es mayor, la salida es 1, caso contrario es 0. </font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Adaline. </b>- Este tipo de red neuronal es muy parecida al Perceptrón, pero utiliza otra función de transferencia, una de tipo lineal. El gran aporte de esta red es que sirvió de base para el desarrollo de nuevos algoritmos. &quot;El elemento de procesamiento realiza la suma de los productos de los valores de entrada y de pesos, y aplica una función de salida para obtener un único valor de salida, el cual debido a su función de transferencia lineal será +1 si la sumatoria es positiva o -1 si la salida de la sumatoria es negativa&quot;. </font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Perceptrón Multicapa. </b>- Es una red muy antigua que utiliza aprendizaje no supervisado y la que en mayores aplicaciones se ha utilizado; el MultiLayer Perceptrón MLP, está formado por una capa de entrada, al menos una capa oculta y una capa de salida. Este tipo de redes usan para su entrenamiento propagación hacia atrás, conocido como retro propagación del error o regla delta generalizada. Como se menciona, las principales características de esta red son:</font></p>       <blockquote>         <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Se trata de una estructura altamente no lineal</font></p>         <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Presenta tolerancia a fallos.</font></p>         <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">-Es capaz es establecer una relación entre dos conjuntos de datos.</font></p>   </blockquote> </blockquote>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>3.3.-Aplicaciones en la economía</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sin pretender, por motivos obvios, hacer un survey (Torre, 1997) de las aplicaciones de las Redes Neuronales dentro del campo económico, sino solo un breve resumen, decir que se están utilizando fundamentalmente en una doble dirección: predicción y clasificación, siendo respectivamente e perceptrón multicapa y los mapas auto-organizativos, los tipos de Redes más utilizadas para estos propósitos. Comenzando con las cuestiones relativas a los problemas de predicción de magnitudes económicas, casi todos los trabajos, se centran en los mercados financieros: tipos de interés, tipos de cambio, índices bursátiles de distintos países.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Creemos que existen al menos tres motivos, por los cuales, se están utilizando estos modelos frente a otro tipo de metodologías como pueden ser los modelos ARIMA.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El primer motivo surge del hecho de que, en las primeras simulaciones efectuadas, la metodología de las Redes se mostraba superior a las series temporales clásicas, cuando estas series no tenían un fuerte componente estacionario; se pensó que eso mismo podría ocurrir con los mercados financieros. Así mismo, las Redes Neuronales permiten trabajar en principio más cómodamente con modelos multiperiodo y multivariable, sin tener que preocuparse de problemas como la multi-colinealidad, ni tener la necesidad de especificar previamente el tipo de relación funcional entre variables. Para terminar, en los modelos de Redes se pueden introducirfácilmente indicadores</font> <font face="Verdana" size="2">tanto chartistas como fundamentales. (Pág. 1-2)</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>4.</b>&nbsp;<b>Metodología</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La metodología empleada es diseño no experimental exploratorio, la red neurona utilizada se llama mapa auto-organizado de Kohonen.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>5.</b>&nbsp;<b>Resultados</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para analizar los datos, se ha establecido que la red neuronal identifique a los países con mejor economía con un color naranjay a Bolivia con color verde.</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; Mejores Países en economía</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; Bolivia Ubicación (En el gráfico)</font></p> </blockquote>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana" size="2">1-Figura SOM 10X10 de países 2005</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura0.gif" width="356" height="281"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la Gráfica: Se evalúa principalmente según el PIB las zonas azules corresponden a valores bajosy las zonas amarillas/grises a valores altos. Observamos</font> <font face="Verdana" size="2">por lo tanto que para la variable en la parte Inferior derecha hay mucho más PIB (Chile,  Bahamas). La dimensión es de 19x19 neuronas y la neurona última es la más alta.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">2.-Figura SOM 20x20 2005</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura03.gif" width="596" height="357"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Las zonas azules corresponden a valores bajos y las zonas amarillas/grises a valores altos. La variable predominante es la Renta per cápita. Barbados y Trinidad y Tobago tiene el más alto valor. A la región opuesta tenemos a Haití con el puesto más bajo. Esta red neuronal, no realiza un análisis muy preciso.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">3.-Figure Sammon 1 ele países 2005</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura04.gif" width="408" height="252"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Este mapa distribuye a partir de los datos preponderando e PIB, Braslly México están primero.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">4.- Figura Mapa Neural Gas 2005</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura05.gif" width="505" height="268"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Este mapa distribuye a partir de los datos de manera expansiva, preponderando el PIB.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">5. Figura 1. SOM con grilla de 5x5 países 2019</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura06.gif" width="307" height="240"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Las zonas azules corresponden a valores bajos y las zonas amarillas/grises a valores altos. La variable predominante es el Volumen de endeudamiento. Brasil y México tiene el más alto valor.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El gráfico genera 15 clúster</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Tabla No. 1 Resultados de neuronas cercanas (vecinos) según mapa SOM</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura07.gif" width="562" height="667"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboraci&oacute;n Propia en base a los resultados de la herramienta utilizada, con Matlab, y datos de  (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la tabla: Resultados de neuronas cercanas según el mapa SOM</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Gráfica 6. SOM Grilla 20x20 países 2019</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura08.gif" width="570" height="443"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Las zonas azules corresponden a valores bajos y las zonas amarillas/grises a valores altos. La variable predominante es la Renta per cáplta. Barbados y Trinidad y Tobago tiene el más alto valor A la reglón opuesta tenemos a Haití con el puesto más bajo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana" size="2">7.- Figura Mapa SAMMON 2 de países 2019</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura09.gif" width="534" height="303"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Este mapa distribuye a partir de los datos preponderando el ngreso Nacional.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">8.- Figura Mapa Neural Gas 2019</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura10.gif" width="452" height="236"></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Fuente: Elaboración Propia con datos del (Banco Mundial, 2019)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Explicación de la gráfica: Este mapa distribuye a partir de los datos de manera expansiva, preponderando el Ingreso Nacional. Si bien Bolivia tiene un ingreso Naciona importante, sus ingresos son insuficientes, en proporción a sus gatos, lo que establece una economía aún débil.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>6.-Conclusiones.</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DATOS MAPAS SOM </font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riei/v11n1/a03_figura11.gif" width="600" height="191"></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; Se observa una brecha entre las regiones Centroamérica y Suclamérica en cuanto a sus economías, pocos países de Centroamérica están junto a países sudamericanos.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Los países que más han crecido económicamente en 2019 fueron: Brasil, México y Argentina. Aquellos que de lo contrario no han crecido tanto, son: San Vicente, Granaday San Cristóbal.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; &nbsp;En la gestión 2005 los que más han aumentado su economía: Santa Lucía, Brasil, Granada, San Cristóbal, Méxicoy Barbados. Los de menos crecimiento son:Jamaica, Surinamy Rep. Dominicana.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Bolivia en 2005 hasta 2019, ha tenido un importante crecimiento económico después del Perú.</font></p>       <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp; &nbsp; &nbsp;Los países que han crecido lentamente en la región, fueron Nicaragua, Hondurasy Guatemala. Luego en 2019 se encuentran Paraguayy el Salvador.</font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p> </blockquote>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="3">Referencias</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Banco Mundial, B. (2019). Banco Mundial.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S2415-2323201900010000300001&pid=S2415-23232019000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Cepal. (2018). Perspectivas económicas de America Latina 2018.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S2415-2323201900010000300002&pid=S2415-23232019000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> B. Frltzke,(1995) &quot;A growlng neural gas network learns topologles,&quot; Advances in Neura</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">I</font><font face="Verdana" size="2">nformatlon Processing Systems, no. 7, pp. 625-632,1995.  </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Holmstrom, J. (2002). Growlng Neural Gas. Experlments wth GNG, GNG wlth utlllty and</font> <font face="Verdana" size="2">supervlsed GNG. Uppsala.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Kohonen. (1984). Mapas Autororganlzados. Estados Unidos: xxxx.  </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Marín, J. M. (2010). Los mapas auto-organizados de Kohonen. Madrid.  </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Monleón, T. (2018). Machine Learnlng Algorithms applled to Blóselences . Barcelona.  </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mundial, b. (28 de junio de 2019). Datos de Libre Acceso del Banco Mundial. Obtenido</font> <font face="Verdana" size="2">de Acceso abierto y gratuito a datos sobre el desarrollo en el mundo: <a href="https://datos.bancomundlal.org/" target="_blank">https://datos.bancomundlal.org/</a></font><font face="Verdana" size="2">  </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Pelaez. (2012). Aprendizaje no supervisado y en Algoritmo Wake Sleep. México:</font> <font face="Verdana" size="2">Universidad Tecnológica de Mlxteca.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> Perdomo, . J. (1998). Curso Básico de Redes Neuronales. Colombia.  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sánchez, N. P. (2012). Tesis: Aprendizaje no supervisado y el algoritmo Wake-Sleep en</font> <font face="Verdana" size="2">RN. Huajapán de León.  </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Tepan, E. C. (2013). Estudio de los princIpa les tipos de redes neuronales y las herramientas</font> <font face="Verdana" size="2">para su aplicación. Cuenca. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Torre, A. A. (1997). Aplicación de las Redes Neuronales en Economía. Burgos.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Banco Mundial, B</collab>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Banco Mundial]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2019</year>
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<nlm-citation citation-type="">
<collab>Cepal</collab>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Perspectivas económicas de America Latina 2018]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2018</year>
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