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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The scenario analysis is a strategic planning method frequently used in technological management. The use of diffuse cognitive maps for this purpose is an approach that, despite being relatively recent, has increasingly gained attention. One of the main difficulties of this approach is related to the qualitative interpretation that is often given to the simulation results using this technique. In this paper, we propose a new model that uses the ordered weighted average operators (OWA) on the notion of distance for the scenario analysis based on diffuse cognitive maps. Among the advantages and innovations is the structuring of the process, the possibility of sorting out the alternatives in a flexible way by allowing to express the degree of acceptance of the risks and the level of compensation among the criteria through the weight vector of the OWA operator. We present an application example for the analysis of the business case in an organization that develops biomedical software, in order to demonstrate the applicability of the proposal.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[A análise de cenários é um método de planificação estratégica frequentemente utilizada na gestão tecnológica. A utilização de mapas cognitivos difusos com este propósito constitui um enfoque que, apesar de ser relativamente recente, já recebeu crescente atenção. Uma das principais dificuldades deste enfoque é relacionada com a interpretação qualitativa que se da frequentemente aos resultados da simulação mediante esta técnica. No presente trabalho propõe-se novo modelo que utiliza os operadores média ponderada ordenada (OWA) sobre a noção de distância para análise de cenários baseados em mapas cognitivos difusos. Entre as vantagens e inovações está a estruturação do processo, a possibilidade de realizar o ordenamento das alternativas de forma flexível permitindo expressar o grau de aceitação dos riscos e o nível de compensação entre os critérios mediante o vetor de pesos do operador OWA. Apresenta-se um exemplo de aplicação para a análise do caso de negócio em que uma organização desenvolve software biomédico, a fim de demonstrar a aplicabilidade da proposta.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="center"><font size="4"><b>Modelo para el an&aacute;lisis de escenarios basado en mapas cognitivos difusos: estudio de caso en <i>software </i>biom&eacute;dico<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>A model for the scenario analysis based on diffuse cognitive maps: a case study in biomedical <i>software<sup>2</sup></i></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Modelo para an&aacute;lise de cen&aacute;rios baseado em mapas cognitivos difusos: estudo de caso em <i>software </i>biom&eacute;dico<sup>3</sup></b></font></p>     <p align="center"><i>Maikel Leyva-V&aacute;zquez<sup>4</sup>    <br>Karina P&eacute;rez-Teruel<sup>5</sup>    <br> Ailyn Febles-Estrada<sup>6</sup>    <br> Jorge Gul&iacute;n-Gonz&aacute;lez<sup>7</sup></i></p>     <p><sup>1</sup>Fecha de recepci&oacute;n: 20 de marzo de 2012. Fecha de aceptaci&oacute;n: 6 de diciembre de 2012. Este art&iacute;culo fue desarrollado por integrantes de la Universidad de las Ciencias Inform&aacute;ticas, La Habana, Cuba.    <br> <sup>2</sup>Received: March 20, 2012. Accepted: December 6, 2012. This article is developed by members of the University of Computer Sciences, Havana, Cuba.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>3</sup>Data de recebimento: 20 de mar&ccedil;o de 2012. Data de aceita&ccedil;&atilde;o: 6 de dezembro de 2012. Este artigo &eacute; desenvolvido por integrantes da Universidade das Ci&ecirc;ncias Inform&aacute;ticas, Havana, Cuba.    <br> <sup>4</sup>Ingeniero en Inform&aacute;tica del Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a. M&aacute;ster en Bioinform&aacute;tica, Instituto Superior de Tecnolog&iacute;as y Ciencias Aplicadas. Profesor del Centro de Tecnolog&iacute;as de Gesti&oacute;n de Datos, Universidad de las Ciencias Inform&aacute;ticas, La Habana, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:mleyvaz@uci.cu">mleyvaz@uci.cu</a>.    <br> <sup>5</sup>Ingeniera en Inform&aacute;tica del Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a. M&aacute;ster en Bioinform&aacute;tica del Instituto Superior de Tecnolog&iacute;as y Ciencias Aplicadas. Profesora del Centro de Tecnolog&iacute;as de Gesti&oacute;n de Datos, Universidad de las Ciencias Inform&aacute;ticas, La Habana, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:karinapt@uci.cu">karinapt@uci.cu</a>.    <br> <sup>6</sup>Licenciada en Ciencias de la Computaci&oacute;n de la Universidad de La Habana. Doctora en Ciencias T&eacute;cnicas, del Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a. Profesora de la Universidad de las Ciencias Inform&aacute;ticas, La Habana, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:ailyn@uci.cu">ailyn@uci.cu</a>.    <br> <sup>7</sup>Licenciado en Ciencias F&iacute;sicas de la Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias F&iacute;sicas del Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a. Profesor de la Universidad de las Ciencias Inform&aacute;ticas, La Habana, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <a target="_blank" href="mailto:gulinj@uci.cu">gulinj@uci.cu</a>.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p>El an&aacute;lisis de escenarios es un m&eacute;todo de planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica frecuentemente utilizado en la gesti&oacute;n tecnol&oacute;gica. La utilizaci&oacute;n de mapas cognitivos difusos con este prop&oacute;sito constituye un enfoque que, a pesar de ser relativamente reciente, ha recibido una creciente atenci&oacute;n. Una de las principales dificultades de este enfoque est&aacute; relacionada con la interpretaci&oacute;n cualitativa que se le da frecuentemente a los resultados de la simulaci&oacute;n mediante esta t&eacute;cnica. En el presente trabajo, se propone un nuevo modelo que utiliza los operadores media ponderada ordenada (OWA) sobre la noci&oacute;n de distancia para el an&aacute;lisis de escenarios basados en mapas cognitivos difusos. Entre las ventajas y novedades se encuentra la estructuraci&oacute;n del proceso, la posibilidad de realizar el ordenamiento de las alternativas de forma flexible al permitir expresar el grado de aceptaci&oacute;n de los riesgos y el nivel de compensaci&oacute;n entre los criterios mediante el vector de pesos del operador OWA. Se presenta un ejemplo de aplicaci&oacute;n para el an&aacute;lisis del caso de negocio en una organizaci&oacute;n que desarrolla <i>software </i>biom&eacute;dico, con el fin de demostrar la aplicabilidad de la propuesta.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>An&aacute;lisis de escenarios, mapas cognitivos difusos, operadores OWA, modelos causales, <i>software </i>biom&eacute;dico.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p>The scenario analysis is a strategic planning method frequently used in technological management. The use of diffuse cognitive maps for this purpose is an approach that, despite being relatively recent, has increasingly gained attention. One of the main difficulties of this approach is related to the qualitative interpretation that is often given to the simulation results using this technique. In this paper, we propose a new model that uses the ordered weighted average operators (OWA) on the notion of distance for the scenario analysis based on diffuse cognitive maps. Among the advantages and innovations is the structuring of the process, the possibility of sorting out the alternatives in a flexible way by allowing to express the degree of acceptance of the risks and the level of compensation among the criteria through the weight vector of the OWA operator. We present an application example for the analysis of the business case in an organization that develops biomedical software, in order to demonstrate the applicability of the proposal.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Keywords:</b> Scenario analysis, diffuse cognitive maps, OWA operators, causal models, biomedical software.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>     <p>A an&aacute;lise de cen&aacute;rios &eacute; um m&eacute;todo de planifica&ccedil;&atilde;o estrat&eacute;gica frequentemente utilizada na gest&atilde;o tecnol&oacute;gica. A utiliza&ccedil;&atilde;o de mapas cognitivos difusos com este prop&oacute;sito constitui um enfoque que, apesar de ser relativamente recente, j&aacute; recebeu crescente aten&ccedil;&atilde;o. Uma das principais dificuldades deste enfoque &eacute; relacionada com a interpreta&ccedil;&atilde;o qualitativa que se da frequentemente aos resultados da simula&ccedil;&atilde;o mediante esta t&eacute;cnica. No presente trabalho prop&otilde;e-se novo modelo que utiliza os operadores m&eacute;dia ponderada ordenada (OWA) sobre a no&ccedil;&atilde;o de dist&acirc;ncia para an&aacute;lise de cen&aacute;rios baseados em mapas cognitivos difusos. Entre as vantagens e inova&ccedil;&otilde;es est&aacute; a estrutura&ccedil;&atilde;o do processo, a possibilidade de realizar o ordenamento das alternativas de forma flex&iacute;vel permitindo expressar o grau de aceita&ccedil;&atilde;o dos riscos e o n&iacute;vel de compensa&ccedil;&atilde;o entre os crit&eacute;rios mediante o vetor de pesos do operador OWA. Apresenta-se um exemplo de aplica&ccedil;&atilde;o para a an&aacute;lise do caso de neg&oacute;cio em que uma organiza&ccedil;&atilde;o desenvolve <i>software </i>biom&eacute;dico, a fim de demonstrar a aplicabilidade da proposta.</p>     <p><b>Palavras-chave: </b>An&aacute;lise de cen&aacute;rios, mapas cognitivos difusos, operadores OWA, modelos causais, <i>software </i>biom&eacute;dico.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>El an&aacute;lisis de escenarios contribuye a la identificaci&oacute;n de diferentes alternativas para alcanzar un estado futuro. Es un m&eacute;todo de planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica flexible frecuentemente utilizado en la gesti&oacute;n tecnol&oacute;gica (Salmeron, 2011); la representaci&oacute;n del conocimiento causal ha sido empleada para construir escenarios (Jetter y Schweinfort, 2011). Una alternativa para la representaci&oacute;n del conocimiento causal lo constituyen los mapas cognitivos difusos (MCD). Estos fueron introducidos por Kosko (1986) para el an&aacute;lisis de las relaciones causales utilizando la l&oacute;gica difusa (Zadeh, 1965) para representar la incertidumbre en la relaci&oacute;n.</p>     <p>La construcci&oacute;n y an&aacute;lisis de escenarios mediante MCD es un enfoque relativamente reciente; estos combinan los beneficios del an&aacute;lisis, tanto cuantitativo como cualitativo. El conocimiento del dominio proveniente de varios expertos, o de fuentes de datos, puede ser integrado y servir como una base de conocimiento colectiva. A pesar de las potencialidades que presentan los MCD para el an&aacute;lisis de escenarios, existen limitaciones, como la falta de soporte metodol&oacute;gico y las dificultades asociadas con ordenamiento de las alternativas, lo que limita su aplicabilidad (Salmeron, Vidal y Mena, 2012). Otra limitante asociada con los MCD es la dificultad para la interpretaci&oacute;n cuantitativa de los resultados de la simulaci&oacute;n (Glykas, 2010).</p>     <p>En este art&iacute;culo se presenta una nueva metodolog&iacute;a para el an&aacute;lisis de escenarios utilizando MCD y operadores OWA <i>(ordered weighted averaging; </i>en espa&ntilde;ol, media ponderada ordenada) (Yager, 1988) sobre la noci&oacute;n de distancia (OWAD) (Merig&oacute; y Gil-Lafuente, 2010) para el ordenamiento de los distintos escenarios. El art&iacute;culo contin&uacute;a de la siguiente forma. En la secci&oacute;n 2 se presentan los MCD como t&eacute;cnica de representaci&oacute;n del conocimiento causal en general, y su aplicaci&oacute;n en el an&aacute;lisis de escenarios en particular. La secci&oacute;n 3 est&aacute; dedicada a los operadores OWA. El modelo propuesto se introduce en la secci&oacute;n 4, y seguidamente en la secci&oacute;n 5 se presenta un estudio de caso aplicado al an&aacute;lisis del caso de negocio en proyectos de <i>software </i>biom&eacute;dicos. El art&iacute;culo finaliza con las conclusiones y sugerencias de trabajos futuros en la secci&oacute;n 6.</p>     <p><font size="3"><b>2. Mapas cognitivos difusos</b></font></p>     <p>Los MCD (<a href="#f1">figura 1</a>) son modelos difusos con retroalimentaci&oacute;n para representar causalidad. Combinan herramientas te&oacute;ricas de los mapas cognitivos, la l&oacute;gica difusa, las redes neuronales, las redes sem&aacute;nticas, los sistemas expertos y los sistemas din&aacute;micos no lineales (Glykas, 2010; Lin y Lee, 2002). Esta t&eacute;cnica permite modelar sistemas con retroalimentaci&oacute;n, con grados difusos de causalidad en el intervalo &#91;-1,1&#93;. En MCD, cada nodo representa un conjunto difuso o evento que ocurre en alg&uacute;n grado. Los nodos son conceptos causales y pueden modelar eventos, acciones, valores, metas o procesos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f1"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07f1.jpg"></a></center>     <p>En el MCD existen tres posibles tipos de relaciones causales entre conceptos:</p> <ul>     <li>W<sub><i>ji</i></sub> &gt; 0, indica una causalidad positiva entre los conceptos C y G. Es decir, el incremento (o disminuci&oacute;n) en el valor de C lleva al incremento (o disminuci&oacute;n) en el valor de G.</li>     <li>W<sub><i>ji</i></sub> &lt; 0, indica una causalidad negativa entre los conceptos C y C<sub>i</sub>. Es decir, el incremento (disminuci&oacute;n) en el valor de C lleva a la disminuci&oacute;n (incremento) en el valor de C<sub>i</sub>.</li>     <li>W<sub><i>ji</i></sub> = 0, indica la no existencia de relaci&oacute;n entre C y C.</li>     </ul>     <p>El an&aacute;lisis din&aacute;mico de los MCD comienza con la determinaci&oacute;n de un vector de est&iacute;mulo <i>(E), </i>que representa el valor inicial de cada variable o concepto. De acuerdo con este vector, el MCD converger&aacute; a un punto fijo, ciclo l&iacute;mite o atractor ca&oacute;tico. Los nuevos valores de los conceptos son calculados en cada paso de la simulaci&oacute;n mediante la expresi&oacute;n:</p> <img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07e1.jpg">     <p>Donde <i>A<sub>i</sub><sup>(k+1)</sup> </i>es el valor del concepto C en el paso k + 1 de la simulaci&oacute;n, <i>Aj </i>es el valor del concepto C en el paso k de la simulaci&oacute;n, W.<sub>i</sub> es el peso de la conexi&oacute;n que va del concepto C<sub>j</sub> al concepto C<sub>i</sub>, y <i>f </i>(x) es la funci&oacute;n de activaci&oacute;n (Bueno y Salmeron, 2009).</p>     <p>Cuando participa un conjunto de expertos para la obtenci&oacute;n de un MCD se pueden integrar los mapas individuales en un solo modelo (Kosko, 1988). Esta agregaci&oacute;n de conocimiento permite mejorar la fiabilidad del modelo final, al hacerlo menos susceptible a creencias potencialmente err&oacute;neas de un &uacute;nico experto (Stach, Kurgan y Pedrycz, 2010).</p>     <p><i>2.1. An&aacute;lisis de escenarios y MCD</i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los escenarios describen circunstancias que pueden ocurrir en el futuro. Basados en estas perspectivas futuras, los decisores pueden explorar diferentes opciones (Banuls y Salmeron, 2007). La representaci&oacute;n y an&aacute;lisis de las relaciones causales resulta imprescindible en el an&aacute;lisis de escenarios (Goodier, Austin, Soetanto y Dainty, 2010).</p>     <p>En estos, los m&eacute;todos tradicionales no tienen en cuenta la interacci&oacute;n entre los distintos factores que conforman los escenarios ni su din&aacute;mica en el tiempo, algo que se puede representar y analizar en los MCD (Salmeron <i>et al., </i>2012). Otra de sus ventajas est&aacute; relacionada con la posibilidad que brinda de integrar conocimiento de distintos expertos, lo cual resulta especialmente &uacute;til en la construcci&oacute;n de escenarios, debido a la importancia que representa integrar dichos conocimientos con modelos mentales diversos (Goodier <i>et al., </i>2010).</p>     <p>A pesar de que los MCD han sido utilizados para el an&aacute;lisis de escenarios (Amer, 2011; Jetter y Schweinfort, 2011; Soler, Kok, Camara y Veldkamp, 2011), persiste una serie de limitaciones. Una de ellas est&aacute; relacionada con la dificultad de interpretar de forma cuantitativa los resultados de la simulaci&oacute;n en MCD (Ping, 2009). Las propuestas existentes no tienen en cuenta aspectos importantes de la toma de decisiones, como expresar el nivel de compensaci&oacute;n entre los criterios (Torra y Narukawa, 2007).</p>     <p>Giordano y Vurro (Michael Glykas, Giordano y Vurro, 2010) hacen una propuesta que se basa en el an&aacute;lisis de la similitud entre las acciones de los involucrados en escenarios relacionados con la mitigaci&oacute;n de la sequ&iacute;a. Sin embargo, su fiabilidad est&aacute; limitada, ya que el an&aacute;lisis del impacto de las alternativas se basa en la interpretaci&oacute;n cualitativa de los resultados de la simulaci&oacute;n. En lo relativo al soporte metodol&oacute;gico, recientemente se ha presentado un trabajo (Salmeron <i>et al., </i>2012) que integra el m&eacute;todo Delphi y la t&eacute;cnica multicriterio TOPSIS <i>(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), </i>junto con los MCD, pero no se presenta un estudio de caso real para demostrar la aplicabilidad de la propuesta. Singh (2011) presenta una propuesta, pero esta es solo aplicable para las etapas tempranas del dise&ntilde;o conceptual en la ingenier&iacute;a de sistemas, limitando su aplicaci&oacute;n en otros dominios.</p>     <p>El modelo propuesto en este trabajo permite tener en cuenta el grado de compensaci&oacute;n entre los criterios en el an&aacute;lisis de escenarios basados en MCD, expresando de esta forma, adem&aacute;s, el grado de aceptaci&oacute;n de los riesgos por parte del decisor. La propuesta brinda un resultado cuantitativo basado en la distancia al escenario ideal, que facilita el ordenamiento de las distintas alternativas de modo flexible.</p>     <p><font size="3"><b>3. Operadores OWA</b></font></p>     <p>Los operadores OWA son un m&eacute;todo de agregaci&oacute;n de datos definidos por primera vez por Yager (1988). Un operador OWA es una funci&oacute;n F: <i>R<sup>''</sup> &rarr; R </i>de dimensi&oacute;n <i>n </i>si tiene un vector asociado <i>W </i> <img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07e2.jpg"></p>     <p>Donde <i>b<sub>j</sub> </i>es el j-&eacute;simo m&aacute;s grande de los &alpha;<sub>i</sub>.</p>     <p>Los operadores OWA sobre la noci&oacute;n de distancia (OWAD) (Merig&oacute; y Gil-Lafuente, 2010) son una extensi&oacute;n de las medidas de distancia utilizando los operadores OWA. Una funci&oacute;n OWAD es un operador OWA de dimensi&oacute;n <i>n, </i>si tiene un vector de ponderaciones <i>W</i>asociado, con &sum;<i><sup>n</sup><sub>j </sub>w<sub>j</sub> = 1 </i>y <i>w<sub>j</sub>&isin;</b> &#91;0,1&#93;</i>, tal que:</p> <img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07e3.jpg"></p>     <p>Donde <i>D<sub>.</sub> </i>representa el j-&eacute;simo m&aacute;s grande de los d<sub>i</sub>. y d<sub>i</sub> es la distancia individual entre A y B. Existe una gran variedad de distancias disponibles, entre las m&aacute;s empleadas se encuentra la de Hamming (1950):</p> <img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07e4.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Yager (1996) introduce una medida del grado de <i>orness </i>asociado con cualquier vector de peso, o el grado que un operador tiende hacia la condici&oacute;n de &quot;or&quot;. El grado de <i>orness </i>puede ser formulado de dos formas diferentes, dependiendo del tipo de ordenamiento utilizado. Para el ordenamiento descendente:</p> <img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07e5.jpg"></p>     <p>Se utiliza una u otra en dependencia del problema que se est&eacute; analizando. Se puede interpretar el grado de <i>orness </i>en t&eacute;rminos de optimismo de la decisi&oacute;n tomada y el nivel de compensaci&oacute;n entre los criterios. Basado en la definici&oacute;n de Yager de medida de <i>orness </i>para el operador OWA (Filev y Yager, 1998), puede ser interpretada adem&aacute;s como el grado de aceptaci&oacute;n de los riesgos. Un valor peque&ntilde;o indica una actitud de evitar el riesgo, mientras que valores mayores indican una mayor aceptaci&oacute;n de estos (Singh, 2011).</p>     <p><font size="3"><b>4. Modelo propuesto</b></font></p>     <p>Para el an&aacute;lisis de escenarios basados en MCD los autores proponen un nuevo modelo que hace uso de los operadores OWA para su evaluaci&oacute;n. Este modelo posibilita el ordenamiento flexible de los escenarios. La propuesta se muestra gr&aacute;ficamente en la  <a href="#f2">figura 2</a>, donde se presenta un flujo de trabajo para el an&aacute;lisis de los escenarios utilizando MCD.</p>     <center><a name="f2"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07f2.jpg"></a></center>     <p>A continuaci&oacute;n se detallan cada una de las actividades:</p> <ol type="1">     <li>Obtener modelo causal: se identifican las fuentes de informaci&oacute;n por incluir en el estudio. Se recomienda la participaci&oacute;n de m&uacute;ltiples expertos que representen distintos puntos de vista del sistema. Se determinan los conceptos por modelar, las relaciones causales entre estos, sus pesos y signos. El peso representa la intensidad de la relaci&oacute;n causal. Se recomienda la utilizaci&oacute;n de variables ling&uuml;&iacute;sticas para obtener el peso de las relaciones causales (Ping, 2009). Cuando participa un conjunto de expertos (k), la matriz de adyacencia se formula a trav&eacute;s de la media (Kosko, 1988; Leyva-V&aacute;zquez, Rosado-Rosello y Febles-Estrada, 2012).</li>     <li>Determinar vectores de pesos: el grado de aceptaci&oacute;n del riesgo y la compensaci&oacute;n son definidos mediante el vector asociado con el operador OWA. Se pueden determinar distintos vectores que representen varios niveles de compensaci&oacute;n y aceptaci&oacute;n del riesgo.</li>     <li>Identificar escenarios: se identifican los escenarios por analizar. Cada escenario representa alternativas plausibles que determina el decisor (Jetter y Schwein-fort, 2011). Se define el vector de est&iacute;mulo <i>(E) </i>para cada escenario. Este se obtiene a partir del valor inicial de cada nodo para el escenario respectivo.</li>     <li>Simular escenarios: la simulaci&oacute;n de los distintos escenarios se realiza, y se obtiene el vector resultante <i>(R) </i>en forma de conceptos con distintos niveles de activaci&oacute;n despu&eacute;s de alcanzar el estado de equilibrio.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Calcular distancia: se determina el escenario ideal, el cual es representado mediante el vector ideal (definici&oacute;n 1). Se calcula la distancia mediante el operador OWAD entre el vector resultante <i>R </i>de cada simulaci&oacute;n y el vector <i>I </i>que representa el escenario ideal.</li>     <li>Ordenar escenario: finalmente, son ordenados los escenarios. El ordenamiento ocurre de forma ascendente; as&iacute;, los escenarios con un menor valor en la distancia son los de mayor prioridad.</li>     </ol>     <p>El c&aacute;lculo de la distancia al escenario ideal es la base para el ordenamiento de los escenarios. Si se parte de un conjunto de vectores resultantes R<sub>i</sub>, i = 1,2,..., m y, siendo <i>v<sub>ij</sub> </i>el j-&eacute;simo elemento del valor <i>j </i>del vector resultante R<sub>i</sub>, j = 2,3,  ..., n. Entonces, se denomina escenario ideal en <i>(R<sup>n</sup>) </i>al escenario representado por el vector I =(v<sub>1</sub><sup>M</sup>, v<sub>2</sub><sup>M</sup>, v<sub>n</sub><sup>m</sup>), donde v<sub>1</sub><sup>M</sup> = Max<sub>1</sub>x<sub>ij</sub>, para el caso de los nodos de tipo beneficio y v<sub>i</sub><sup>M</sup>= Min<sub>i</sub>v<sub>ij</sub> para el caso de los nodos tipo costo. La alternativa representada por el vector I se denomina escenario ideal.</p>     <p>Otras alternativas para el ordenamiento consiste en maximizar la distancia al antiideal (Amiri, Ekhtiari y Yazdani, 2011; Mar&iacute;a Socorro, 2009), o la combinaci&oacute;n de esta con la distancia al ideal (Romero L&oacute;pez, 1996).</p>     <p><font size="3"><b>5. Estudio de caso</b></font></p>     <p>El an&aacute;lisis de escenarios presenta m&uacute;ltiples aplicaciones en la ingenier&iacute;a de <i>softuare, </i>especialmente en la arquitectura de <i>softuare, </i>donde han sido empleados para evaluar el efecto de los cambios respecto a los atributos de calidad (Kazman, Abowd, Bass, &amp; Clements, 1996). Puede ser empleado, adem&aacute;s, para explorar las proyecciones futuras de los sistemas, y por consiguiente, para identificar y validar requisitos de <i>software </i>(Sutcliffe, Maiden, Minocha y Manuel, 1998).</p>     <p>El an&aacute;lisis del caso de negocio de los proyectos de <i>softuare </i>es una actividad que permite evaluar las distintas alternativas en la construcci&oacute;n del <i>software, </i>sus costos y beneficios. Esta es un &aacute;rea de especial inter&eacute;s en la ingenier&iacute;a de <i>software, </i>espec&iacute;ficamente para la ingenier&iacute;a de <i>software </i>basada en valores (ISBV) (Biffl,</p>     <p>Aurum, Boehm, Erdogmus y Gr&uuml;nbacher, 2005), la cual considera el an&aacute;lisis del caso de negocio como parte del ciclo de vida de la ingenier&iacute;a de <i>software. </i>Sin embargo, esta fase de los proyectos no ha sido estudiada suficientemente y las t&eacute;cnicas existentes presentan limitantes para lidiar con la alta incertidumbre, los beneficios no cuantificables, los riesgos y su aspecto din&aacute;mico (Boehm, 2003; Leyva y Pi&ntilde;ero, 2010; Madachy, 2008).</p>     <p>El modelo fue desarrollado a partir de las experiencias de una organizaci&oacute;n de desarrollo de <i>software </i>que tiene entre sus &aacute;reas fundamentales la inform&aacute;tica biom&eacute;dica (IB). La IB surgi&oacute; como resultado del acercamiento de la bioinform&aacute;tica y la inform&aacute;tica m&eacute;dica (<a href="#f3">figura 3</a>). Est&aacute; relacionada con el desarrollo de <i>software </i>para la gesti&oacute;n de la informaci&oacute;n y el conocimiento biom&eacute;dico (Mart&iacute;n-S&aacute;nchez <i>et al.</i>, 2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f3"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07f3.jpg"></a></center>     <p>Para el estudio de caso se construy&oacute; un modelo que refleja la relaci&oacute;n entre calidad, procesos y productos (<a href="#t1">tabla 1</a>). La identificaci&oacute;n de los nodos se bas&oacute; en un modelo semejante basado en din&aacute;mica de sistemas propuesto por Madachy (2008), y en la experiencia de los desarrolladores internos de la organizaci&oacute;n. En la elaboraci&oacute;n de los mapas participaron nueve expertos, los cuales construyeron de manera conjunta el MCD.</p>     <center><a name="t1"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07t1.jpg"></a></center>     <p>La intensidad de la relaci&oacute;n causal es especificada por los expertos mediante variables ling&uuml;&iacute;sticas (Garc&iacute;a-Cascales y Lamata, 2010). Como el proceso de inferencia ocurre mediante n&uacute;meros reales, es necesario determinar el valor causal real asociado (Ping, 2009). Los valores para el estudio de caso se muestran en la  <a href="#t2">tabla 2</a>.</p>     <center><a name="t2"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07t2.jpg"></a></center>     <p>La intensidad de la relaci&oacute;n causal es especificada por los expertos mediante variables ling&uuml;&iacute;sticas (Garc&iacute;a-Cascales y Lamata, 2010). Como el proceso de inferencia ocurre mediante n&uacute;meros reales, es necesario determinar el valor causal real asociado (Ping, 2009). Los valores para el estudio de caso se muestran en la  <a href="#t2">tabla 2</a>.</p>     <p>A partir de la agregaci&oacute;n de las matrices de cada experto se obtuvo la matriz de adyacencia expuesta en la  <a href="#f3">figura 3</a>.</p>     <p>El vector W fue ajustado para distintos valores de <i>orness </i>(ecuaci&oacute;n 6), los cuales representan el grado de optimismo de los decisores y el grado de compensaci&oacute;n. En la  <a href="#t3">tabla 3</a> se presentan los distintos vectores de pesos empleados.</p>     <center><a name="t3"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07t3.jpg"></a></center>     <p>Con posterioridad se determinaron en la organizaci&oacute;n las tres alternativas fundamentales, que reflejan los escenarios m&aacute;s frecuentes en la organizaci&oacute;n:</p> <ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Escenario 1: la construcci&oacute;n de un producto de <i>software </i>grande (N<sub>1</sub> = 0,65), con un esfuerzo bajo en el proceso de calidad (N<sub>3</sub> = 0,35).</p>     <li>Escenario 2: un producto de <i>software </i>relativamente peque&ntilde;o (N<sub>1</sub>= 0,35), pero con una alta inversi&oacute;n en cuanto a la calidad del proceso (N<sub>3</sub> = 0,65).</li>     <li>Escenario 3: un producto mediano con un esfuerzo medio en cuanto a calidad (N1= N3 = 0,5).</li>     </ul>     <p>Los escenarios son representados mediante su correspondiente vector de entrada (<a href="#t4">tabla 4</a>). En la simulaci&oacute;n se emplea como funci&oacute;n de activaci&oacute;n para calcular los conceptos de la tangente hiperb&oacute;lica con l = 0,275 (Bueno y Salmer&oacute;n, 2009). En la tabla 4 se muestran, adem&aacute;s, los vectores resultantes obtenidos de la simulaci&oacute;n de los escenarios.</p>     <center><a name="t4"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07t4.jpg"></a></center>     <p>Los nodos N<sub>2</sub>, N<sub>4</sub> y N<sub>7</sub> fueron identificados como tipo costo, y el resto constituyen nodos tipo beneficio. El escenario ideal est&aacute; representado por el siguiente vector: I = &#91;0,299, 0,208, 0,4, -0,269, 0,438, 0,413, 0,114, 0,455&#93;. Se realiz&oacute; la agregaci&oacute;n de las distancias mediante el operador OWAD, con los distintos vectores W. Los resultados se muestran en la  <a href="#t5">tabla 5</a>.</p>     <center><a name="t5"><img src="img/revistas/inun/v17n2/v17n2a07t5.jpg"></a></center>     <p>El ordenamiento en todos los casos es el siguiente: <i>S<sub>2</sub>&gt;S<sub>3</sub>&gt;S<sub>1</sub>. </i>Los resultados arrojan que en la organizaci&oacute;n resulta m&aacute;s favorable mantener elevada o balanceada la inversi&oacute;n en calidad de los procesos sobre las posibles funcionalidades del <i>software, </i>resultados que se corresponden con lo reportado en la literatura sobre la importancia de invertir en calidad, y la baja o nula utilizaci&oacute;n de un n&uacute;mero importante de funcionalidades incorporadas a productos de <i>software </i>(Smith y Sidky, 2009). Tambi&eacute;n, coincide con las observaciones en el dominio de la inform&aacute;tica biom&eacute;dica, donde se destaca la necesidad de obtener <i>software </i>con alta satisfacci&oacute;n de los atributos de calidad, especialmente los relacionados con la seguridad y la fiabilidad (Mart&iacute;n-S&aacute;nchez, Hermosilla y Vicente, 2005; Mart&iacute;n-S&aacute;nchez, <i>et al., </i>2004). En cuanto a las principales ventajas identificadas por los participantes, estas fueron: la relativa facilidad de la t&eacute;cnica y la posibilidad de ser utilizado en presencia de una alta incertidumbre.</p>     <p><font size="3"><b>6. Conclusiones</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este trabajo se present&oacute; un nuevo modelo para el an&aacute;lisis de escenarios utilizando MCD y operadores OWA sobre la noci&oacute;n de distancia. Se mostr&oacute;, adem&aacute;s, un estudio de caso de su aplicaci&oacute;n en el an&aacute;lisis de los casos de negocio en una organizaci&oacute;n de desarrollo de <i>software </i>biom&eacute;dico, para demostrar la aplicabilidad del modelo.</p>     <p>La propuesta presenta diversas ventajas y novedades. Entre ellas se encuentran brindar soporte metodol&oacute;gico al proceso de an&aacute;lisis de escenarios y posibilitar el ordenamiento sin ambig&uuml;edades de estos. Otro aspecto importante es la elevada flexibilidad y adaptabilidad, al permitir expresar el grado de aceptaci&oacute;n de los riesgos y el nivel de compensaci&oacute;n entre los criterios, por medio de la agregaci&oacute;n mediante el operador OWAD. Las principales ventajas identificadas por los involucrados al utilizar MCD son: la relativa facilidad de la t&eacute;cnica y la posibilidad de ser utilizado en ambientes de alta incertidumbre.</p>     <p>Como trabajos futuros se propone el empleo de otros tipos de operadores de agregaci&oacute;n y la utilizaci&oacute;n de algoritmos de b&uacute;squeda cuando el espacio de soluci&oacute;n sea muy grande. La elaboraci&oacute;n de una herramienta que soporte el modelo constituye otra &aacute;rea de trabajo.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>References</b></font></p>     <!-- ref --><p>AMER, M. (2011). Development of fuzzy cognitive map (FCM) based scenarios. <i>Paper presented at the Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), 2011 Proceedings of PICMET '11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0123-2126201300020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></i></p>     <!-- ref --><p>AMIRI, M.; EKHTIARI, M. y YAZDANI, M. Nadir compromise programming: A model for optimization of multi-objective portfolio problem. <i>Expert Systems with Applications. </i>2011, vol. 38, n&uacute;m. 6, pp. 7222-7226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0123-2126201300020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>BANULS, <i>V. </i>A. y SALMER&Oacute;N, J. L. A Scenario-Based Assessment Model-SBAM. <i>Technological Forecasting and Social Change. </i>2007, vol. 74, n&uacute;m. 6, pp. 750-762.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0123-2126201300020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>BIFFL, S.; AURUM, A.; BOEHM, B., et al. <i>Value-based software engineering. </i>Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York Inc., 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0123-2126201300020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>BOEHM, B. Value-based software engineering: reinventing. <i>ACMSIGSOFTSoftware Engineering Notes. </i>2003, vol. 28, n&uacute;m. 2, pp. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0123-2126201300020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>BUENO, S. y SALMER&Oacute;N, J. L. Benchmarking main activation functions in fuzzy cognitive maps. <i>Expert Systems with Applications. </i>2009, vol. 36, n&uacute;m. 3, pp. 5221-5229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0123-2126201300020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>FILEV, D. y YAGER, R. R. On the issue of obtaining OWA operator weights. <i>Fuzzy Sets and Systems. </i>1998, vol. 94, n&uacute;m. 2, pp. 157-169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0123-2126201300020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GARCIA-CASCALES, M. S. y LAMATA, M. T. Nueva aproximaci&oacute;n al m&eacute;todo t&oacute;psis difuso con etiquetas ling&uuml;&iacute;sticas. Paper presented at the <i>ESTYLF 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0123-2126201300020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>GLYKAS, M. <i>Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications: </i>Secaucus, NJ, USA: Springer Verlag, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0123-2126201300020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GLYKAS, M.; GIORDANO, R. y VURRO, M. Fuzzy Cognitive Map to Support Conflict Analysis in Drought Management <i>Fuzzy Cognitive Maps. </i>2010, vol. 247, pp. 403-425).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0123-2126201300020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GOODIER, C.; AUSTIN, S.; SOETANTO, R., et al. Causal mapping and scenario building with multiple organisations. <i>Futures. </i>2010, vol. 42, n&uacute;m. 3, pp. 219-229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0123-2126201300020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>HAMMING, R. W Error detecting and error correcting codes. <i>Bell System technical journal. </i>1950, vol. 29, n&uacute;m. 2, pp. 147-160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0123-2126201300020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>JETTER, A. y SCHWEINFORT, W Building scenarios with Fuzzy Cognitive Maps: An exploratory study of solar energy. <i>Futures. </i>2011, vol. 43, n&uacute;m. 1, pp. 52-66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0123-2126201300020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>KAZMAN, R.; ABOWD, G.; BASS, L., et al. Scenario-based analysis of software architecture. <i>Software, IEEE. </i>1996, vol. 13, n&uacute;m. 6, pp. 47-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0123-2126201300020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>KOSKO, B. Fuzzy cognitive maps. <i>International Journal of Man-Machine Studies. </i>1986, vol. 24, n&uacute;m. 1, pp. 65-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0123-2126201300020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>KOSKO, B. Hidden patterns in combined and adaptive knowledge networks. <i>International Journal of Approximate Reasoning. </i>1988, vol. 2, n&uacute;m. 4, pp. 377-393.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0123-2126201300020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>LEYVA-V&Aacute;ZQUEZ, M. Y; ROSADO-ROSELLO, R. Y FEBLES-ESTRADA, A. Modelado y an&aacute;lisis de los factores cr&iacute;ticos de &eacute;xito de los proyectos de software mediante mapas cognitivos difusos. <i>Ciencias de la Informaci&oacute;n. </i>2012, vol. 43, n&uacute;m. 2, pp. 41-46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0123-2126201300020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>LEYVA, M. y PINERO, IP Modelo para la evaluaci&oacute;n y selecci&oacute;n de proyectos de innovaci&oacute;n en las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n. <i>Revista Virtual Pro. </i>2010, vol. 01, pp.17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0123-2126201300020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>LIN, C. T. Y LEE, C. S. G. Neural-network-based fuzzy logic control and decision system. <i>IEEE. </i>2002, vol. 40, pp. 1320-1336.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0123-2126201300020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MADACHY R. J. <i>Software process dynamics </i>(1 edition ed.). Wiley-IEEE Press, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0123-2126201300020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MARIA SOCORRO, G. C. <i>M&eacute;todos para la comparaci&oacute;n de alternativas mediante un Sistema de Ayuda a la Decisi&oacute;n (S.A.D.) y &quot;Soft Computing&quot;. </i>Unpublished Tesis en opci&oacute;n al grado de doctor en ciencias, Universidad Polit&eacute;cnica de Cartagena, Cartagena. 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0123-2126201300020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MART&Iacute;N-S&Aacute;NCHEZ, F.; HERMOSILLA, I. Y VICENTE, F. Updating the BIOINFOMED Study: Recent Outstanding Developments in Biomedical Informatics. <i>European Journal for Biomedical Informatics. </i>2005, vol. 1, pp. 6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0123-2126201300020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>MARTIN-SANCHEZ, F.; IAKOVIDIS, I.; N0RAGER, S., et al. Synergy between medical informatics and bioinformatics: facilitating genomic medicine for future health care. <i>Journal of Biomedical Informatics. </i>2004, vol. 37, n&uacute;m. 1, pp. 30-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0123-2126201300020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>MERIG&Oacute;, J. M., y GIL-LAFUENTE, A. M. New decision-making techniques and their application in the selection of financial products. <i>Information Sciences. </i>2010, vol.180, n&uacute;m. 11, pp. 2085-2094.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0123-2126201300020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>PING, C. W <i>A Methodology for Constructing Causal Knowledge Model from Fuzzy Cognitive Map to Bayesian Belief Network. </i>Unpublished PhD Thesis, Chonnam National University. 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0123-2126201300020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ROMERO L&Oacute;PEZ, C. <i>An&aacute;lisis de las decisiones multicriterio</i>. Madrid: Isdefe, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0123-2126201300020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SALMERON, J. L. Forecasting Risk Impact on ERP Maintenance with Augmented Fuzzy Cognitive Maps. <i>IEEE Transactions on Software Engineering. </i>2011, vol. 99 (PrePrints).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0123-2126201300020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SALMERON, J. L., VIDAL, R. y MENA, A. Ranking fuzzy cognitive map based scenarios with TOPSIS. <i>Expert Systems with Applications. </i>2012, vol. 39, n&uacute;m. 3, pp. 2443-2450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0123-2126201300020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>SINGH, A. <i>Architecture value mapping: using fuzzy cognitive maps as a reasoning mechanism for multi-criteria conceptual design evaluation. </i>Unpublished PhD Thesis, Missouri University of Science and Technology, Missouri. 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0123-2126201300020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SMITH, G. y SIDKY, A. <i>Becoming agile: ...in an imperfect world. </i>Greenwich: Manning, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0123-2126201300020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SOLER, L. S.; KOK, K.; CAMARA, G., et al. Using fuzzy cognitive maps to describe current system dynamics and develop land cover scenarios: a case study in the Brazilian Amazon. <i>Journal of Land Use Science. </i>2011, pp. 1-27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0123-2126201300020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>STACH, W; KURGAN, L. y PEDRYCZ, W Expert-Based and Computational Methods for Developing Fuzzy Cognitive Maps. In M. Glykas (Ed.), <i>Fuzzy Cognitive Maps </i>(pp. 2341). Berlin: Springer, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0123-2126201300020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SUTCLIFFE, A. G.; MAIDEN, N. A. M.; MINOCHA, S., et al. Supporting scenario-based requirements engineering. <i>Software Engineering, IEEE Transactions on. </i>1998,  vol. 24, n&uacute;m. 12, pp. 1072-1088.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0123-2126201300020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
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