Discusión sobre el artículo "Algoritmo de evolución del caparazón de tortuga (Turtle Shell Evolution Algorithm, TSEA)"

 

Artículo publicado Algoritmo de evolución del caparazón de tortuga (Turtle Shell Evolution Algorithm, TSEA):

Hoy hablaremos sobre un algoritmo de optimización único inspirado en la evolución del caparazón de las tortugas. El algoritmo TSEA emula la formación gradual de los sectores de piel queratinizada que representan soluciones óptimas a un problema. Las mejores soluciones se vuelven más "duras" y se encuentran más cerca de la superficie exterior, mientras que las menos exitosas permanecen "blandas" y se hallan en el interior. El algoritmo utiliza la clusterización de soluciones según su calidad y distancia, lo cual permite conservar las opciones menos acertadas y aporta flexibilidad y adaptabilidad.

El caparazón de las tortugas está compuesto de tejido biológico y sustancias carbonatadas como el calcio y el magnesio. La estructura carbonatada del caparazón ofrece resistencia y protege los órganos internos de la tortuga. En las tortugas jóvenes, el caparazón está formado por placas de cartílago blando que con el tiempo se calcifican y se transforman en hueso duro. El caparazón crece gracias al depósito regular de nuevas capas de tejido óseo bajo la piel de la tortuga. Este proceso permite que el caparazón aumente de tamaño a medida que la tortuga crece y, con el paso del tiempo, puede dar lugar a nuevos patrones o cambios en los ya existentes.

Los dibujos del caparazón de la tortuga no son accidentales: se forman según determinados procesos biológicos y pueden clasificarse en diferentes grupos o "clústeres" en función de su forma, color y disposición. Por ejemplo, algunas tortugas tienen dibujos en forma de estrella, mientras que otras tienen dibujos semejantes a la piel del leopardo. Conforme crece el caparazón de la tortuga, sus dibujos pueden cambiar y evolucionar. Esto puede dar lugar a un cambio en el clúster al que pertenece el patrón. Por ejemplo, un patrón clasificado inicialmente como "patrón de estrella" puede volverse más complejo con el tiempo.

Debemos considerar además que los patrones del caparazón de cada tortuga son únicos, lo cual le ayuda a adaptarse a su entorno y a cumplir funciones importantes, como camuflarse o atraer a sus parejas reproductoras.

Los patrones del caparazón de tortuga me han inspirado para crear un algoritmo de optimización original, y la evolución del caparazón de tortuga se ha convertido en una metáfora del proceso de fusión y clusterización de datos, definiendo la creación de una nueva herramienta capaz de adaptarse y evolucionar en función de la experiencia y el conocimiento.

Autor: Andrey Dik