XI International Workshop on Free and Open Source Software and Emerging Technologies
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Panel: Desarrollo, migración y uso de tecnologías de software libre y de código abierto
Allan Pierra FuentesDone
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Selección de la Tecnología de Redes Móviles: OpenBTS, OpenLTE, VoLTE y Open5G para la construcción de picoceldas en entornos urbanos e industriales.
Faviannys Gamez AbadDone
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Tecnologías intelectuales de apoyo a la toma de decisiones por parte de complejos robóticos autónomos en entornos dinámicos de conflicto
Eduard MelnikDone
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Desarrollo de sistema de Gestión para la Fiscalía Militar con tecnologías libres
Clariannis Gómez BarrosoDone
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Ventajas de las certificaciones Linux y Open Sources con LPI
MSc. Juan Ibarra BaezDone
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Plataforma integral para el monitoreo remoto y la gestión proactiva de flotas marítimas y terrestres asociadas
Allan Pierra FuentesDone
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Conferencia inaugural: Open Sources y Software Libre. Otras formas de Compartir nuestros Derechos
Marcos Antonio Mariscal MorazaDone
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Ecosistema de transacciones monetarias para Cuba
Dr. C. José Ortiz RojasDone
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OREGI. Sistema Informático para la gestión eficiente del Registro de Consumidores en Cuba
Lenna Carballo MuñozDone
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Tecnologías de control autónomo y grupal de complejos robóticos submarinos.
Vladislav KhvorostDone
Este artículo presenta un método para identificar tendencias en tecnologías de la información mediante la integración de fuentes de datos heterogéneas (publicaciones científicas, descripciones de patentes, blogs informáticos, repositorios de código fuente, preprints) utilizando el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y modelos de conocimiento basados en grafos. El método propuesto incluye la limpieza de textos y la clasificación multietiqueta de las menciones tecnológicas, la construcción de un grafo de vínculos semánticos entre lenguajes de programación, bibliotecas y temas científicos, y el análisis de la red resultante para descubrir las tecnologías más populares y su dinámica a lo largo del tiempo. Los resultados muestran nodos tecnológicos clave (por ejemplo, Python y Java) y clusters (por ejemplo, relacionados con el aprendizaje automático o el desarrollo web), y confirman la viabilidad de la extracción automatizada de conocimiento a partir de diversas fuentes para seguir la evolución de las tendencias informáticas.