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Las redes bayesianas como herramientas de modelado en psicología

[PDF] LopezPuga_RedesBayesianas.pdf (194.9Kb)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/10481/32230
ISSN: 0212-9728
ISSN: 1695-2294
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Autor
López Puga, Jorge; García García, Juan; Fuente Sánchez, Leticia de la; Fuente, Emilia I. de la
Editorial
Universidad de Murcia
Materia
Redes bayesianas
 
Sistemas expertos
 
Estadística bayesiana
 
Modelado estadístico
 
Bayes nets
 
Expert systems
 
Bayesian statistic
 
Psychological modelling
 
Fecha
2007
Referencia bibliográfica
López Puga, J.; et al. Las redes bayesianas como herramientas de modelado en psicología. Anales de Psicología, 23(2): 307-316 (2007). [http://hdl.handle.net/10481/32230]
Resumen
Cada vez son más numerosas las investigaciones que trabajan con un amplio número de variables donde existen relaciones complejas entre ellas. Las redes bayesianas son herramientas estadísticas surgidas en el campo de la Inteligencia Artificial que nos permiten afrontar situaciones de investigación de estas características. Una red bayesiana es un grafo dirigido acíclico que codifica relaciones probabilísticas de dependencia e independencia condicional y que actualiza el modelo con base en las evi-dencias muestrales mediante la regla de Bayes. Este artículo describirá los principios matemático-estadísticos esenciales de las redes bayesianas y las ventajas que tienen frente a otras herramientas multivariantes. Finalmente, revisaremos las aplicaciones, que desde la Psicología, se han aportado, así como se describen sus usos potenciales.
 
There is more and more research projects which have a lot of variables with complex relations between them. Bayes nets are statistical tools emerged from Artificial Intelligence field that allow us to face up these research situations. A Bayes net is a directed acyclic graph that repre-sents conditional dependence and independence probabilistic relations and it uses the Bayes rule to update the model when some evidences are took into account. The paper describes Bayes nets mathematical essentials and the advantages as opposed to others multivariate tools. Finally, we review applications and potential applications of Bayes nets in Psychology.
 
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