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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Grupos de Discusión y HJ-Biplot: Una Nueva Forma de Análisis Textual]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work moves a step beyond the integration of qualitative methods of research and quantitative techniques analysing Focus groups from a multivariate perspective with the support of the HJ-Biplot. A methodological proposition that combines qualitative codification with a new mathematical characterization value in the matrix creation. The proposition is applied to the study of the representations in the discourse of the Quality of life of pathological gamblers.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><b>ART&Iacute;CULOS</b></p>     <p><b><i>Grupos de Discusi&oacute;n y HJ-Biplot: </i>Una Nueva Forma de An&aacute;lisis Textual</b></p>     <p><b><i>Focus Groups and HJ-Biplot</i>: A New Way to The Textual Analysis</b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Daniel Caballero Julia <sup>1</sup>, Purificaci&oacute;n Vicente Galindo <sup>2</sup>, M&ordf; Purificaci&oacute;n Galindo Villard&oacute;n<sup>2</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Universit&eacute; Lumi&egrave;re Lyon 2, 4Bis Rue de l'Universit&eacute;, 69007 Lyon, France E-mail: <a href="mailto:Daniel.caballero.sociologo@gmail.com">Daniel.caballero.sociologo@gmail.com</a></p>     <p><sup>2</sup> Universidad de Salamanca, Calle Alfonso X El Sabio s/n. 37007 Salamanca, Espa&ntilde;a. E-mail: <a href="mailto:purivic@yahoo.com">purivic@yahoo.com</a>, <a href="mailto:pgalindo@usal.es">pgalindo@usal.es</a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Este trabajo da un paso m&aacute;s all&aacute; en la integraci&oacute;n de m&eacute;todos cualitativos de investigaci&oacute;n y t&eacute;cnicas cuantitativas analizando Grupos de Discusi&oacute;n desde una perspectiva multivariante con el apoyo del HJ-Biplot. Una propuesta metodol&oacute;gica que combina la codificaci&oacute;n cualitativa con un nuevo valor matem&aacute;tico de caracterizaci&oacute;n. La propuesta se aplica al estudio de las representaciones en el discurso sobre Calidad de Vida de los lud&oacute;patas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras-chave</b>: an&aacute;lisis textual; calidad de vida; ludopat&iacute;a; hj-biplot; grupos de discusi&oacute;n.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>This work moves a step beyond the integration of qualitative methods of research and quantitative techniques analysing Focus groups from a multivariate perspective with the support of the HJ-Biplot. A methodological proposition that combines qualitative codification with a new mathematical characterization value in the matrix creation. The proposition is applied to the study of the representations in the discourse of the Quality of life of pathological gamblers.</p>     <p><b>Keywords</b>: textual analysis; quality of life; pathological gambling; hj-biplot; focus groups.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>1. Introducci&oacute;n</b></p>     <p><b>Antecedentes</b></p>     <p>Este art&iacute;culo centra su atenci&oacute;n en el an&aacute;lisis textual. Este art&iacute;culo muestra el trabajo que se inicia a partir de distintas l&iacute;neas de trabajo anteriormente abiertas. O dicho de otra manera, este art&iacute;culo introduce las &uacute;ltimas teor&iacute;as en las que se basar&aacute;. Estas ser&aacute;n de una parte el An&aacute;lisis Estad&iacute;stico de Datos Textuales (AEDT) ofrecido en (Osuna, 2006) como continuaci&oacute;n de los trabajos de Lebart, Salem y B&eacute;cue que nos ofrecen generalmente el tratamiento de amplios textos o bases de datos con contenido textual a trav&eacute;s de diferentes metodolog&iacute;as estad&iacute;sticas multivariantes. Lebart, Salem, &amp; B&eacute;cue (2000) a partir de las diferentes posibilidades que ofrecen diversos autores, optan por el An&aacute;lisis Factorial de Correspondencias (AFC) de Benz&egrave;cri (1973) mientras que, por su parte, Osuna (2006) muestra algunas consideraciones y ventajas a la hora de utilizar el HJ-Biplot de Galindo (1985). Ambas opciones (AFC y HJ-Biplot) buscan la representaci&oacute;n gr&aacute;fica en dimensi&oacute;n reducida de una hipernube formada por la representaci&oacute;n de un determinado n&uacute;mero de palabras (unidades l&eacute;xicas) que aparecen en una serie de documentos. Estos documentos son generalmente las respuestas a preguntas abiertas. Y de otra parte, el An&aacute;lisis Cualitativo presentado en Murillo &amp; Mena (2006). Del lado cualitativo, se ofrece un an&aacute;lisis profundo de los elementos presentes, por norma general, en un discurso. Estos elementos son captados bajo la forma de c&oacute;digos tem&aacute;ticos o conceptuales que el hablante utiliza, incluy&eacute;ndose as&iacute; los procesos de construcci&oacute;n social y del significado (Murillo &amp; Mena, 2006).</p>     <p>Ambas l&iacute;neas encontrar&aacute;n en este trabajo un punto de fusi&oacute;n gracias a la aplicaci&oacute;n del an&aacute;lisis multivariante HJ-Biplot.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>An&aacute;lisis Estad&iacute;stico de Datos Textuales</b></p>     <p>Las t&eacute;cnicas empleadas en el AEDT est&aacute;n fundamentadas en la descomposici&oacute;n de Valores Singulares de una matriz de datos. Esta matriz, est&aacute; habitualmente compuesta por las frecuencias de las palabras de un texto (generalmente de gran tama&ntilde;o o que re&uacute;ne m&uacute;ltiples fragmentos). A esta matriz se le conoce con el nombre de Tabla L&eacute;xica.</p>     <p>La construcci&oacute;n de una Tabla L&eacute;xica es posible gracias a la aplicaci&oacute;n de un protocolo (con una descripci&oacute;n m&aacute;s detallada en (Osuna, 2006) y (Lebart, Salem, &amp; B&eacute;cue, 2000) que estandariza, segmenta y lematiza el contenido de un texto. El resultado es una Tabla de Frecuencias con las repeticiones de las Unidades L&eacute;xicas (fragmentos en los que se ha dividido el texto, ya sean frases, lemas o palabras).</p>     <p>(Lebart, Salem, &amp; B&eacute;cue, 2000) expone el AEDT como un fuente cuantitativa de informaci&oacute;n. El proceso hace posible el tratamiento de grandes textos o bases de datos textuales. Esta metodolog&iacute;a ha sido empleada para el tratamiento de preguntas abiertas de cuestionarios. Los autores se han decantado por el An&aacute;lisis Factorial de Correspondencias (AFC) entre los distintos tipos de an&aacute;lisis estad&iacute;stico multivariante.</p>     <p>El potencial de la familia Biplot, especialmente el HJ-Biplot para el AEDT es contrastado en (Osuna, 2006). Esta t&eacute;cnica muestra en un mismo gr&aacute;fico las filas y columnas de una matriz en el mismo sistema de referencia y con una &oacute;ptima calidad de representaci&oacute;n para ambas.</p>     <p><b>Aproximaci&oacute;n Cualitativa</b></p>     <p>En contraste, las t&eacute;cnicas cualitativas analizan el texto (habitualmente un discurso cuando hablamos de an&aacute;lisis sociol&oacute;gicos) para extraer los elementos presentes en &eacute;l. Estos elementos son codificados y presentados como unidades tem&aacute;ticas o conceptuales que son utilizadas por el hablante. En las t&eacute;cnicas cualitativas, el investigador(a) tiene en consideraci&oacute;n la construcci&oacute;n social de sentido (Murillo &amp; Mena, 2006).</p>     <p>Con el apoyo de la <a href="#t1">Tabla 1</a> se contrasta en este art&iacute;culo ambas perspectivas y t&eacute;cnicas e ilustra las diferencias con las cuales este estudio pretende concebir una herramienta metodol&oacute;gica que combine las t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis cuantitativo y cualitativo en todos los niveles.</p>     <p>&nbsp;</p> <a name="t1"> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03t1.jpg">     
<p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>As&iacute;, a nivel epistemol&oacute;gico, las t&eacute;cnicas distributivas buscan los hechos (que pueden ser cuantificables), frente a las t&eacute;cnicas cualitativas, o estructurales, que prestan su atenci&oacute;n al significado, a los sentidos (el sentido de las cosas, palabras o expresiones) buscados por las t&eacute;cnicas estructurales.</p>     <p>As&iacute; mismo, las t&eacute;cnicas cuantitativas fijan m&aacute;s su atenci&oacute;n en la distribuci&oacute;n de los fen&oacute;menos nutri&eacute;ndose de la filosof&iacute;a m&aacute;s positivista. Mientras que las cualitativas se centran en la relaci&oacute;n entre las distintas partes con una influencia m&aacute;s constructivista. La teor&iacute;a, dentro de la perspectiva distributiva, inicia el proceso de investigaci&oacute;n fundament&aacute;ndose en un proceso deductivo en pos de conseguir la predicci&oacute;n y el control de esos hechos cuya distribuci&oacute;n se analiza. Mientras tanto, el proceso inductivo, donde los datos llevan a la teor&iacute;a, orienta el proceso estructural.</p>     <p>Existen tambi&eacute;n diferencias en los distintos instrumentos utilizados para la recogida de los datos, pero no entraremos en esos detalles aqu&iacute;, ya que no es el objetivo de este art&iacute;culo. No obstante, hay que destacar uno de los instrumentos cualitativos, ya que ser&aacute; el centro de nuestra atenci&oacute;n: el Grupo de Discusi&oacute;n.</p>     <p>La naturaleza del conocimiento de esta nueva metodolog&iacute;a debe combinar el an&aacute;lisis de frecuencias (palabras en nuestro caso) con el an&aacute;lisis de sentido social de &eacute;stas. La perspectiva cualitativa nos dir&iacute;a sobre esto (como el propuesto por el AEDT) que el estudio de las frecuencias m&iacute;nimas puede ser incluso m&aacute;s importante que el estudio de las altas frecuencias.</p>     <p>La familia Biplot y el AFC ofrecen una buena alternativa para fusionar ambos objetos de estudio. Ambas t&eacute;cnicas ofrecen una representaci&oacute;n gr&aacute;fica de la distribuci&oacute;n de las unidades en sus variables as&iacute; como, al mismo tiempo, las relaciones que existen entre ellas.</p>     <p>No obstante, este art&iacute;culo no pretende una discusi&oacute;n te&oacute;rica y las aproximaciones deductiva/inductiva quedar&aacute;n a criterio de cada investigador/a.</p>     <p><b>Grupos de Discusi&oacute;n</b></p>     <p>El Grupo de Discusi&oacute;n, herramienta fundamental en este trabajo, lo hemos definido como un “Instrumento de recogida de informaci&oacute;n discursiva, realizada en un entorno controlado, donde los componentes del grupo representan los distintos estratos de la estructura del objeto de investigaci&oacute;n.”</p>     <p>El grupo de discusi&oacute;n se fundamenta en la extracci&oacute;n de los significados, normalmente con un fuerte car&aacute;cter social. Y que est&aacute;n estructurados de acuerdo a un orden o esquema de pensamiento. El grupo de discusi&oacute;n es una reconstrucci&oacute;n artificial, “en laboratorio”, del discurso natural que podemos encontrar en un contexto estructural.</p>     <p>Con ello, se puede decir, que el AEDT tiene como ventaja la mayor sencillez en el an&aacute;lisis de los datos, gracias a la utilizaci&oacute;n de herramientas que trabajan con grandes matrices, e incluso pudi&eacute;ndose analizar varias matrices a la vez. Sin embargo, el AEDT con el uso de dichas herramientas, pierde los elementos matizadores y de sentido que configuran el discurso que se analiza. Esto, es precisamente lo que sociol&oacute;gicamente m&aacute;s nos interesa.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>As&iacute;, la perspectiva cualitativa, ajusta las unidades anal&iacute;ticas al propio objeto, extrayendo los significados directamente del discurso, solucionando, as&iacute;, el inconveniente del AEDT, pero, mantiene una gran complejidad de an&aacute;lisis que puede resultar en la p&eacute;rdida de la visi&oacute;n global y por tanto, una ca&iacute;da en la subjetividad.</p>     <p>Queda entonces clara la compatibilidad de ambas perspectivas, ya que el punto m&aacute;s d&eacute;bil de una es el m&aacute;s fuerte de la otra. Por tanto, encontrar una herramienta o t&eacute;cnica, capaz de aunar sus fuerzas, ser&iacute;a no solo de gran ayuda, sino que obtendr&iacute;a un potencial mucho mayor que cada perspectiva por separado.</p>     <p>De esta manera, se requiere obtener lo m&aacute;ximo de cada perspectiva. Es necesario poder representar los datos de la forma m&aacute;s simple posible (permiti&eacute;ndose as&iacute; su interpretaci&oacute;n) con la m&aacute;xima informaci&oacute;n de sentido posible. Por tanto, el poder de reducci&oacute;n del AEDT es necesario pero se requiere de la capacidad anal&iacute;tica de la perspectiva cualitativa, especialmente para captar el sentido del discurso (perdido generalmente en las representaciones del AEDT al estar centradas en las frecuencias de mayor nivel).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>2. Objetivos</b></p>     <p>El objetivo principal de esta investigaci&oacute;n es entonces la b&uacute;squeda de una herramienta multivariante que permita aprovechar y fusionar ambas perspectivas (cuantitativa- cualitativa).</p>     <p>Y los objetivos espec&iacute;ficos ser&aacute;n:</p>     <p>a)      Aprovechar la codificaci&oacute;n cualitativa del objeto.</p>     <p>b)      Aprovechar el potencial anal&iacute;tico de la estructura discursiva de los grupos de discusi&oacute;n.</p>     <p>c)       Aprovechar la capacidad de reducci&oacute;n de la complejidad de las t&eacute;cnicas multivariantes.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>d)      Representar gr&aacute;ficamente los datos utilizando la estructura interna de los mismos.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>3.   Material y M&eacute;todos</b></p>     <p><b>Material</b></p>     <p>Se cuenta con el material de 5 Grupos de Discusi&oacute;n procedentes de la Investigaci&oacute;n in&eacute;dita cualitativa (Caballero D. , s/f) ASALJAR<sup><a href="#1">1</a></sup><a name="top1"></a>. En ella, se extrajeron 32 C&oacute;digos de Sentido (entendidos como la dotaci&oacute;n de significado) y 58 de referencia (es decir, alusiones a distintos elementos).</p>     <p>El tema principal de esta investigaci&oacute;n fue la Calidad de Vida Relacionada con la Ludopat&iacute;a, que fue entendida como:</p>     <p>“la participaci&oacute;n de los individuos en las distintas relaciones sociales, econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas, donde la ludopat&iacute;a impide una realizaci&oacute;n normal de las mismas junto con un deterioro psicol&oacute;gico y f&iacute;sico”</p>     <p><b>M&eacute;todo</b></p>     <p>El proceso de preparaci&oacute;n y tratamiento de los datos parte de la transcripci&oacute;n literal de los grupos de discusi&oacute;n realizados con ASALJAR. A partir de ellos, se realizan tablas l&eacute;xicas con las que obtener las frecuencias necesarias para el AEDT con las modificaciones oportunas para no olvidar ciertos requisitos cualitativos y mejorar as&iacute; su aplicabilidad. Tras ello, reduciremos para hacer m&aacute;s operativa, la tabla l&eacute;xica con la ayuda de una correcci&oacute;n matem&aacute;tica. Y finalmente utilizaremos el HJ-Biplot para analizar las tablas. Ve&aacute;moslo con m&aacute;s detalle:</p>     <p>1. Transcripci&oacute;n y tablas de frecuencias</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las distintas transcripciones, fueron codificadas cualitativamente con la ayuda del software Atlas.ti, de una manera sistem&aacute;tica y rigurosa. Toda palabra, frase o p&aacute;rrafo deb&iacute;a ser incluido en alguna categor&iacute;a de sentido y de referencia. Estas categor&iacute;as fueron generadas a partir del sentido que daban los propios participantes, por lo que el trabajo de los codificadores era extraer dichos sentidos. As&iacute;, una vez terminado este paso previo, se solicita al mismo programa un resumen de las codificaciones para cada uno de los c&oacute;digos, diferenciando aquellos que son de Sentido de los que son de Referencia. Se puede as&iacute; comprobar que el texto recibe dos “pasadas” por lo que tendremos cada grupo fragmentado en los distintos c&oacute;digos y duplicado (uno en Sentido y otro en Referencia).</p>     <p>Una vez recuperada la codificaci&oacute;n exhaustiva de los documentos se extraen los distintos verbatims para cada uno de los c&oacute;digos en cada uno de los grupos. Siguiendo las indicaciones del AEDT, nuevamente con Atlas.ti, solicitamos la creaci&oacute;n de las tablas de frecuencias de palabras  en funci&oacute;n de los c&oacute;digos d&oacute;nde est&aacute;n presentes. Estas tablas ser&aacute;n despu&eacute;s depuradas a trav&eacute;s de un protocolo.</p>     <p>2. Construcci&oacute;n de Tablas L&eacute;xicas</p>     <p>Las Tablas L&eacute;xicas son una representaci&oacute;n de las frecuencias de las distintas Unidades L&eacute;xicas (en este caso palabras) de los c&oacute;digos (Sentido y Referencia) en cada uno de los grupos. Su creaci&oacute;n requiere de un paso adicional: la aplicaci&oacute;n de un protocolo<sup><a href="#2">2</a></sup><a name="top2"></a>. &Eacute;ste, consta de un proceso de Normalizaci&oacute;n, en el que se procura corregir errores o evitar futuras malinterpretaciones en palabras o expresiones que pueden ser ambiguas o que est&eacute;n expresadas por ejemplo, en siglas; seguidamente se procede con la Segmentaci&oacute;n en Unidades L&eacute;xicas (bien sean palabras, frases, etc.) indicando en la tabla qu&eacute; frecuencias hay que considerar; y finalmente, la Lematizaci&oacute;n, donde, una vez eliminadas las palabras vac&iacute;as (es decir, carentes de significado por s&iacute; mismas, como determinantes, preposiciones y similares), pasamos los verbos al infinitivo y los nombres y adjetivos al singular (el protocolo a menudo implica tambi&eacute;n pasar estos al masculino, pero para mantener la diferenciaci&oacute;n de g&eacute;nero esto no ha sido considerado).</p>     <p>El objetivo es tener una tabla donde tengamos las distintas palabras que componen el discurso (una vez filtradas por el protocolo) en las filas y los c&oacute;digos (sentido o referencia) en las columnas, as&iacute; para cada tipo de c&oacute;digo y para cada grupo.</p> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03i1.jpg">     
<p>3. Caracterizaci&oacute;n de los datos: Valor de Caracterizaci&oacute;n</p>     <p>Una vez conseguida la tabla l&eacute;xica, necesitamos caracterizar los datos. Es decir, necesitamos que el reparto de nuestras palabras (que son nuestras unidades l&eacute;xicas) en las distintas columnas (c&oacute;digos incluidos por el an&aacute;lisis cualitativo) se haga m&aacute;s evidente. Quiz&aacute;s &eacute;ste sea el paso m&aacute;s importante en esta metodolog&iacute;a y responde a la necesidad de simplificar la tabla ya que la magnitud es muy grande. La teor&iacute;a nos ofrec&iacute;a algunas alternativas como los perfiles, del An&aacute;lisis Factorial de Correspondencias (AFC) (Benz&egrave;cri, 1973), que otorga a cada casilla un peso teniendo en consideraci&oacute;n los marginales. Esta opci&oacute;n ha sido rechazada ya que dicha t&eacute;cnica implica, lo queramos o no, una ponderaci&oacute;n de los datos en funci&oacute;n de totales de fila y columna y la simple consideraci&oacute;n de los marginales no aportaba informaci&oacute;n cualitativa relevante al an&aacute;lisis ni consideraba la importancia de tener en columnas c&oacute;digos cualitativos. La siguiente, propuesta en (Osuna, 2006), supone buscar los valores at&iacute;picos, con la ayuda, por ejemplo, del Biplot Robusto. Pero esta opci&oacute;n la hemos de rechazar ya que cualitativamente algo poco frecuente puede ser sumamente importante.</p>     <p>As&iacute;, proponemos lo que hemos llamado Valor de Caracterizaci&oacute;n que considera el dato de cada celda relativizada con los m&aacute;ximos de fila y de columna, en lugar de los marginales del AFC o la simple consideraci&oacute;n de la cantidad. Hacer esto implica observar qu&eacute; palabras son “m&aacute;s propias” o “m&aacute;s particulares” de un determinado c&oacute;digo. O dicho de otra manera, qu&eacute; palabras son las usadas dentro de una determinada unidad de sentido/referencia.</p>     <p>Por tanto, proponemos transformar la tabla de datos original aplicando la siguiente f&oacute;rmula:</p> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03e1.jpg">     
<p>Transformar una tabla l&eacute;xica con este procedimiento tiene los siguientes efectos:</p> <ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Los valores pierden su magnitud original y quedan acotados entre 0 y 1, siendo 0 la ausencia de la palabra dentro de un c&oacute;digo determinado y 1 la palabra m&aacute;s caracter&iacute;stica de un c&oacute;digo.</li>     <li>Cuando f<sub>ij</sub> es m&aacute;ximo de fila y m&aacute;ximo de columna: f’<sub>ij</sub> = 1.</li>     <li>Cuando f<sub>ij</sub> es m&aacute;ximo de columna, pero no de fila se relativiza el valor original con el m&aacute;ximo de la fila</li> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03e2.jpg">     
</ul> <ul>     <li>Cuando f<sub>ij</sub> es m&aacute;ximo de fila, pero no de columna, se aumenta la “caracterizaci&oacute;n del individuo (palabra) en esa variable (c&oacute;digo), es decir, se le da m&aacute;s importancia (matem&aacute;tica) de la que originalmente ten&iacute;a.</li>     <li>Cuando no es ni m&aacute;ximo de columna, ni m&aacute;ximo de fila, el valor reduce su magnitud respecto del valor original. Es decir, esta palabra no es caracter&iacute;stica ni dentro de un c&oacute;digo ni entre ellos.</li>     </ul>     <p>Adem&aacute;s de estas caracter&iacute;sticas, la aplicaci&oacute;n del Valor de Caracterizaci&oacute;n aporta otra ventaja: la regulaci&oacute;n de la cantidad de datos que queremos analizar. Dado que los resultados quedan expresados en valores entre 0 y 1 podemos observar cu&aacute;l es el valor m&aacute;ximo que alcanza cada palabra (observando el m&aacute;ximo de fila de la nueva tabla), eliminando as&iacute; las palabras que pueden ser muy comunes pero no alcanzan un nivel m&iacute;nimo de caracterizaci&oacute;n al no ser suficientemente caracter&iacute;sticas de ning&uacute;n c&oacute;digo.</p>     <p><b>HJ-Biplot</b> </p>     <p>Finalmente, una vez transformadas las Tablas L&eacute;xicas, utilizamos el HJ-Biplot (Galindo P. , 1986) (Galindo &amp; Cuadras, Una extensi&oacute;n del m&eacute;todo Biplot y su relaci&oacute;n con otras t&eacute;cnicas, 1986) una t&eacute;cnica de an&aacute;lisis estad&iacute;stico multivariante que permite la representaci&oacute;n gr&aacute;fica simult&aacute;nea, similar en ciertos aspectos al AFC, de la informaci&oacute;n contenida en las filas (individuos) y columnas (variables) de una matriz de datos. Se opta por esta opci&oacute;n, en primer lugar por su potencial y en segundo porque, teniendo las Tabla L&eacute;xica caracterizadas, aplicar el AFC, como propon&iacute;an (Lebart, Salem, &amp; B&eacute;cue, 2000), supondr&iacute;a una nueva transformaci&oacute;n a los datos, adicional a la que acabamos de explicar. Esto evidentemente desvirtuar&iacute;a los datos al igual que las propiedades del Valor de Caracterizaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>As&iacute;, el HJ-Biplot, es una representaci&oacute;n gr&aacute;fica multivariante de las l&iacute;neas de una matriz Xnxp mediante marcadores j1,...jn para las filas y h1,...hp para las columnas, elegidos de forma que ambos marcadores pueden ser representados en un mismo sistema de referencia con la misma calidad de representaci&oacute;n</p>     <p>Para su an&aacute;lisis se utiliza el software Multbiplot (Vicente, 2010), que nos permite de forma r&aacute;pida y sencilla incorporar nuestras tablas desde un formato *.xls generadas autom&aacute;ticamente por Atlas.ti<sup><a href="#3">3</a></sup><a name="top3"></a>  (con las correcciones previamente vistas).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>4.   Resultados</b></p>     <p>Aplicado este m&eacute;todo, obtenemos una tabla de sentido y otra de referencia para cada grupo. Lo que en suma supone 10 tablas:</p>     <p>Tabla l&eacute;xica de sentido 1: 637 pals. X 29 c&oacute;ds.; 2: 800 pals. X 27 c&oacute;ds.; 3: 581 pals. X 22 c&oacute;ds.; 4: 628 pals. X 26 c&oacute;ds.; 5: 664 pals. X 27 c&oacute;ds.</p>     <p>Tabla l&eacute;xica de referencias 1: 509 pals. X 40 c&oacute;ds.; 2: 653 pals. X 34 c&oacute;ds.; 3: 581 pals. X 36 c&oacute;ds.; 4: 475 pals. X 39 c&oacute;ds.; 5: 705 pals. X 45 c&oacute;ds.</p>     <p><b>Primeros comentarios</b> </p>     <p>De esta manera, se observa que no todas las Tablas L&eacute;xicas son iguales. Cada grupo omite ciertos temas en su discurso. Cualitativamente esto tiene ya interpretaci&oacute;n. Pues si bien es &uacute;til e importante fijarse en la informaci&oacute;n que contienen los grupos, los grupos de discusi&oacute;n tienen la ventaja de ofrecer una comparaci&oacute;n entre los distintos c&oacute;digos que nos invita a prestar atenci&oacute;n tambi&eacute;n, con la misma o m&aacute;s importancia, a lo que no aparece. As&iacute;, los c&oacute;digos ausentes en el discurso, muestran aquello que no forma parte del esquema mental del objeto o que por alguna raz&oacute;n, consciente o no, ha sido suprimido del discurso.</p>     <p>Las tablas de sentido y de referencia del primer grupo (j&oacute;venes en primeras fases de rehabilitaci&oacute;n) no muestran informaci&oacute;n sobre los c&oacute;digos que tienen que ver con la visibilidad de la enfermedad. Al igual que se hace notar la ausencia de referencias orientadas a las relaciones de mayor distancia, tales como organismos e instituciones de nivel macro.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En las tablas de sentido y referencia del segundo grupo, enfermos m&aacute;s rehabilitados y de m&aacute;s edad, no encontramos los elementos que denotan la calidad de las relaciones, as&iacute; como referencias individualizadas al igual que las relaciones m&aacute;s distantes o macro se pierden en gran medida. Se pierde tambi&eacute;n la consideraci&oacute;n de uno mismo, al igual que los aspectos m&aacute;s f&iacute;sico-m&eacute;dicos.</p>     <p>El grupo tres, sin embargo, formado por los familiares de los enfermos m&aacute;s j&oacute;venes, no menciona en su discurso elementos sobre la percepci&oacute;n social, as&iacute; como las concepciones de estigma o normalidad. Igualmente se pierden las referencias a los colectivos m&aacute;s distantes o dicho de otra forma, v&iacute;nculos m&aacute;s d&eacute;biles (Granovetter, 1973).</p>     <p>El cuarto grupo, familiares de aquellos lud&oacute;patas m&aacute;s rehabilitados, suprime de su discurso los elementos que podr&iacute;amos llamar negativos de la calidad de vida, tales como actos ilegales, empeorar o no-normalidad, entre otros. Continuando con esta din&aacute;mica discursiva en la que no aparecen las relaciones “con uno mismo” y las m&aacute;s distantes, el grupo 4 tambi&eacute;n obvia en su discurso los elementos m&aacute;s referidos al aspecto f&iacute;sico-m&eacute;dico.</p>     <p>Y finalmente el quinto grupo, formado de manera mixta, no nos dice nada a cerca de estos mismos elementos m&aacute;s negativos sobre los actos lud&oacute;patas. As&iacute; como no hace referencia al aspecto m&aacute;s individualizado de las relaciones (autodirigidas) o aquellas de mayor orden en forma generalizada (otros conocidos).</p>     <p>Supone esto por tanto, que autopercepci&oacute;n y no-normalidad no est&aacute; presente en ninguno de los grupos donde intervienen los familiares (GD3, 4 y 5) y podemos ver c&oacute;mo tal consideraci&oacute;n solo est&aacute; en el discurso del enfermo.</p>     <p><b>Resultados del an&aacute;lisis HJ-Biplot</b> </p>     <p>Aplicando el HJ-Biplot a nuestras tablas obtendremos lo siguiente:</p>     <p>En el aspecto del an&aacute;lisis HJ-Biplot (<a href="#f1">figura 1</a>) sobre la tabla reducida a partir de un Valor de Caracterizaci&oacute;n mayor a 0,3, podemos ver como tenemos una serie de c&oacute;digos (vectores) en torno a los ejes y cuadrantes, y una serie de palabras que se desmarcan del gran conjunto que encontramos en el centro de gravedad. Se observa c&oacute;mo la absorci&oacute;n total de informaci&oacute;n por parte de los ejes es de un 34,02%.</p>     <p>&nbsp;</p> <a name="f1"> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03f1.jpg">     
<p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Aunque hay presentes distintas calidades de representaci&oacute;n la falta de calidad de representaci&oacute;n s&oacute;lo supondr&iacute;a un inconveniente a nivel matem&aacute;tico, ya que cualitativamente una menor frecuencia no necesariamente ha de implicar menor importancia.</p>     <p>La <a href="#f2">figura 2</a> centrando la imagen, se puede ver c&oacute;mo las variables (los c&oacute;digos cualitativos) representadas por vectores, se distribuyen por el plano.</p>     <p>&nbsp;</p> <a name="f2"> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03f2.jpg">     
<p>&nbsp;</p>     <p>Y m&aacute;s claramente en <a href="#f3">figuras 3</a> y <a href="#f4">4</a> se ve que los vectores forman agrupaciones en parejas o tr&iacute;os tanto en sentido como en referencias. Las altas correlaciones entre vectores, muestran la estructura del discurso, ya que se da una alta coincidencia entre los resultados Biplot y el an&aacute;lisis cualitativo del discurso de los grupos.</p>     <p>&nbsp;</p> <a name="f3"> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03f3.jpg">     
<p>&nbsp;</p> <a name="f4"> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03f4.jpg">     
<p>&nbsp;</p>     <p>Por otro lado, tambi&eacute;n se puede observar los marcadores para las palabras de las cuales extraer informaci&oacute;n (ver <a href="#f5">figura 5</a>). Es plausible reconstruir una posible frase como “la sociedad/gente cree/entiende/comenta que el lud&oacute;pata es una persona viciosa”. Vi&eacute;ndose adem&aacute;s que estas palabras, se encuentran en torno a los vectores de los c&oacute;digos “Vicio” y “Percepci&oacute;n”. De igual modo se nos ofrece muestras claras de unidades l&eacute;xicas relacionadas con el c&oacute;digo en cuesti&oacute;n (Por ejemplo, el c&oacute;digo Medios de Comunicaci&oacute;n, haciendo especial hincapi&eacute; en los programas de televisi&oacute;n “Juega y Gana” nocturnos)</p>     <p>&nbsp;</p> <a name="f5"> <img src="/img/revistas/rist/spe2/spe2a03f5.jpg">     
]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>Por lo tanto, la interpretaci&oacute;n de los resultados, desde un punto de vista metodol&oacute;gico, guarda su inter&eacute;s no s&oacute;lo en la distribuci&oacute;n de las palabras en grupos o posibles frases (facultad que este an&aacute;lisis demuestra tener), sino que la creaci&oacute;n de los diferentes ejes a partir de unidades l&eacute;xicas pertenecientes a c&oacute;digos cualitativos implica un soporte extra a la hora de encontrar variables latentes en el discurso generado mediante investigaci&oacute;n con grupos de discusi&oacute;n.</p>     <p>Al mismo tiempo, la distribuci&oacute;n de los vectores nos aporta las relaciones existentes entre ellos, pero no a partir de la interpretaci&oacute;n del investigador sino a partir de la distribuci&oacute;n de las unidades l&eacute;xicas.</p>     <p>Igualmente la interpretaci&oacute;n de los HJ-Biplot seg&uacute;n esta t&eacute;cnica mantiene las caracter&iacute;sticas expuestas en Osuna (2006) y Lebart, Salem, &amp; B&eacute;cue, (2000), tales como que la longitud de los vectores son interpretables como la variabilidad l&eacute;xica (riqueza) de nuestro c&oacute;digo o que el &aacute;ngulo entre vectores est&aacute; relacionado con la covarianza entre los vectores, o dicho de otra manera que los discursos en esos c&oacute;digos est&aacute;n relacionados (contienen las mismas palabras, se dan a la vez, etc.).</p>     <p><b>Resultados desde un punto de vista sociol&oacute;gico:</b></p>     <p><b>Grupo 1. Sentido y Referencias</b></p>     <p>Centr&aacute;ndonos en el an&aacute;lisis de la calidad de vida relacionada con la ludopat&iacute;a, pretendida en el estudio del cual tomamos los datos, podemos apreciar como el primer eje muestra un discurso influenciado por una calidad de vida caracterizada por la enfermedad, que obstaculiza la vida y que viene acompa&ntilde;ada de un deterioro f&iacute;sico-m&eacute;dico y social (especialmente en cuanto a la percepci&oacute;n que se tiene del individuo donde entran en juego la adicci&oacute;n y la consideraci&oacute;n de la normalidad).</p>     <p>En el an&aacute;lisis de las referencias de este grupo, podemos ver que el discurso en el plano 1-2 queda caracterizado por las diferentes facetas de la rehabilitaci&oacute;n donde se ven los diferentes influjos de la rehabilitaci&oacute;n, as&iacute; como de la enfermedad implicando la afectaci&oacute;n de la familia y la menci&oacute;n al consumo (a menudo menci&oacute;n al dinero simplemente), actividades sociales e instituciones sociales (generalmente el Estado) en un tiempo posterior. El eje 2, queda definido por las relaciones con la pareja o esposa las cuales se contraponen al otro generalizado y las relaciones laborales que se tuvieran en el pasado activo. Mientras que el primer eje queda recogiendo alusiones a las relaciones centradas en el propio sujeto (el “yo” como elemento principal) ligado a un mundo social poco definido, donde apenas aparecen menciones a las relaciones de amistad, familiares lejanos o instituciones. Todo ello, en un tiempo marcado por los inicios de la rehabilitaci&oacute;n.</p>     <p><b>Grupo 2. Sentido y Referencias</b> </p>     <p>De un modo m&aacute;s narrativo, experimentado y rehabilitado, el grupo de enfermos de m&aacute;s edad y m&aacute;s tiempo en rehabilitaci&oacute;n, muestra un plano de an&aacute;lisis del discurso mucho m&aacute;s marcado por las relaciones sociales que por los aspectos m&aacute;s f&iacute;sico-psicol&oacute;gicos. Adem&aacute;s, como variable de plano encontramos la mentira junto con la variable-c&oacute;digo empeorar. El eje 2, parece tener una clara interpretaci&oacute;n fundamentada en el Estigma Social donde la ludopat&iacute;a como enfermedad es entendida o percibida por el entorno social como un vicio.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En cuanto a las referencias del segundo grupo, se observa que las relaciones con otros familiares (a menudo refiri&eacute;ndose a la familia en sentido generalizado) y los aspectos psicol&oacute;gicos en un &eacute;poca de jugador activo, junto con referencias a la asociaci&oacute;n y algunas a los progenitores, son las partes que caracterizan a este eje. El segundo eje, nos muestras, el conjunto de relaciones familiares y m&aacute;s cercanas al grupo, en un tiempo tras un primer a&ntilde;o sin juego. En el primero, no obstante ve&iacute;amos aspectos previos a la rehabilitaci&oacute;n.</p>     <p><b>Grupo 3. Sentido y Referencias</b> </p>     <p>En el primer eje, encontramos la afectaci&oacute;n en la calidad de vida del lud&oacute;pata (a ojos del familiar de apoyo) a nivel f&iacute;sica, mental y social, donde el aspecto adictivo y actitudinal son los m&aacute;s relevantes que viene marcada por la adicci&oacute;n y su asociado comportamiento que conllevan un deterioro, actos ilegales y culpa en una situaci&oacute;n de juego y financiaci&oacute;n encubierta por la mentira.</p>     <p>El plano 1-2 de las referencias, muestra elementos de las relaciones sociales d&aacute;ndonos una imagen de las distintas facetas y elementos de la vida como lud&oacute;pata.</p>     <p><b>Grupo 4. Sentido y Referencias</b> </p>     <p>La interpretaci&oacute;n del sentido del discurso fundamentada en la contraposici&oacute;n de conceptos opuestos. Oculto/visible, apoyo/obst&aacute;culo enlazados con la opini&oacute;n, la asociaci&oacute;n y la enfermedad. Por otro lado, estigma social, percepci&oacute;n social y vicio se muestran m&aacute;s influyentes en la creaci&oacute;n del segundo eje.</p>     <p>El plano de referencias muestra el proceso de transformaci&oacute;n de las relaciones</p>     <p><b>Grupo 5. Sentido y Referencias</b> </p>     <p>El grupo 5, que implicaba la inclusi&oacute;n de lud&oacute;patas y familiares de lud&oacute;patas, mostraba un importante primer eje, del cu&aacute;l pod&iacute;amos extraer aspectos relacionados con la aducci&oacute;n donde intervienen las relaciones y la asociaci&oacute;n. En este marco, el car&aacute;cter oculto de la ludopat&iacute;a supone un problema (o atrae los problemas) y aparecen los obst&aacute;culos para una buena calidad de vida. As&iacute;, este grupo, caracterizando a los lud&oacute;patas (especialmente de mentirosos y solitarios) nos exponen las afectaciones f&iacute;sico-m&eacute;dicas de la ludopat&iacute;a as&iacute; como una expresi&oacute;n identitaria para con &eacute;sta.</p>     <p>El eje 2 por otro lado, muestra los c&oacute;digos de percepci&oacute;n social y vicio. Confirm&aacute;ndose as&iacute;, que, si bien los elementos con los que se presenta la calidad de vida en el discurso var&iacute;an de un grupo a otro reuni&eacute;ndose en torno del primer eje, el segundo eje presenta de una manera u otra el influjo del Estigma social (identidad deteriorada, percepci&oacute;n social de la enfermedad como vicio, etc.) sobre el colectivo lud&oacute;pata.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El an&aacute;lisis de as referencias del quinto grupo, se caracteriza en t&eacute;rminos generales con un primer eje fundamentado en la recogida de la orientaci&oacute;n hacia el juego (antes y durante las primeras fases) y las relaciones con los familiares (especialmente a partir del comienzo de la rehabilitaci&oacute;n). El segundo eje nos muestra aspectos del comienzo de la rehabilitaci&oacute;n donde el otro generalizado, otra financiaci&oacute;n (normalmente obtenida mediante el robo a familiares) correlacionan fuertemente con los padres-madres y el mundo medi&aacute;tico.</p>     <p>“En general, podemos ver como las referencias se orientan hacia el desarrollo de la rehabilitaci&oacute;n, haciendo incluso referencia a ella y a la asociaci&oacute;n, albergando, sin embargo las referencias laborales en fase anterior a &eacute;stas junto con las dem&aacute;s (posiblemente alguna comparaci&oacute;n o ejemplo al hablar)” (Caballero D. , 2011, p&aacute;g. 83).</p>     <p>En definitiva, se han podido obtener resultados perfectamente analizables, con grandes espacios comunes en la interpretaci&oacute;n entre las perspectivas cualitativas y cuantitativas, donde se vislumbran grandes posibilidades para la fusi&oacute;n entre ambas t&eacute;cnicas.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>5.   Conclusiones</b></p>     <p>M&uacute;ltiples son las conclusiones que podemos sacar de lo aqu&iacute; expuesto: sobre el trabajo, sobre los resultados y sobre la t&eacute;cnica en s&iacute;.</p>     <p><b>Sobre el trabajo</b></p> <ul>     <li>El trabajo es solo una muestra de todo lo que la t&eacute;cnica permite.</li>     <li>El trabajo muestra el &eacute;xito en la aplicaci&oacute;n conjunta de ambas perspectivas de an&aacute;lisis (cuantitativa y cualitativa), aprovechando de ambas el potencial anal&iacute;tico.</li>     <li>Se encuentran coincidencias en las conclusiones sociol&oacute;gicas (Cualitativas/Cuantitativas).</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>En t&eacute;rminos muy generales, el discurso entre enfermos m&aacute;s j&oacute;venes y en primeras fases de rehabilitaci&oacute;n y el resto de familiares es m&aacute;s parecido entre s&iacute;.</li>     <li>Todos resaltan la participaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n en la mejor&iacute;a.</li>     <li>La configuraci&oacute;n del discurso en general, contiene en el primer eje los elementos de la CVRL mientras que el segundo eje, recoge lo que llamamos estigma.</li>     <li>La transformaci&oacute;n propuesta de los datos, Valor de Caracterizaci&oacute;n supone un m&eacute;todo eficaz y “modulable”.</li>     <li>La informaci&oacute;n que podemos extraer es una parte de toda la existente.</li>     <li>No supone sociol&oacute;gica ni cualitativamente un problema el aceptar o incluir en la interpretaci&oacute;n c&oacute;digos mal representados ya que principalmente esto es debido a la baja variabilidad y poca frecuencia en el discurso (matem&aacute;ticamente problem&aacute;tico pero cualitativamente importante).</li>     <li>La t&eacute;cnica (y el HJ-Biplot) a&ntilde;ade o aporta ligereza y vistosidad al an&aacute;lisis, pero pierde en riqueza y matices, sobre todo a la hora de aportar datos o ejemplo emp&iacute;ricos: frases, palabras, verbatims (ya que muchas se pierden). Ambas t&eacute;cnicas han de ir unidas.</li>     <li>Los vectores por s&iacute; solos, tanto en sentido como en referencias, aportan mucha informaci&oacute;n.</li>     <li>Las palabras en torno al primer eje tienen poco valor cualitativo, ya que siguen mostrando las palabras m&aacute;s repetidas (sobre todo verbos como los auxiliares).</li>     <li>La interpretaci&oacute;n de las referencias es m&aacute;s compleja y hueca te&oacute;ricamente ya que es el sentido el que aporta el relleno te&oacute;rico. (Esto es coherente con su funci&oacute;n dentro de los Grupos de Discusi&oacute;n).</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>La t&eacute;cnica ha demostrado ser &uacute;til, tanto para corregir los errores vistos en las t&eacute;cnicas para el AEDT anterior, como para servir de gran ayuda al An&aacute;lisis Cualitativo.</li>     </ul>     <p><b>Sobre los resultados (en relaci&oacute;n a la CVRL)</b></p> <ul>     <li>En t&eacute;rminos muy generales, el discurso entre enfermos m&aacute;s j&oacute;venes y en primeras fases de rehabilitaci&oacute;n y el resto de familiares es m&aacute;s parecido entre s&iacute;.</li>     <li>Todos resaltan la participaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n en la mejor&iacute;a.</li>     <li>La configuraci&oacute;n del discurso en general, contiene en el primer eje los elementos de la CVRL mientras que el segundo eje, recoge lo que llamamos estigma.</li>     </ul>     <p><b>Sobre la t&eacute;cnica</b></p> <ul>     <li>La transformaci&oacute;n propuesta de los datos, Valor de Caracterizaci&oacute;n supone un m&eacute;todo eficaz y “modulable”.</li>     <li>La informaci&oacute;n que podemos extraer es una parte de toda la existente.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>No supone sociol&oacute;gica ni cualitativamente un problema el aceptar o incluir en la interpretaci&oacute;n c&oacute;digos mal representados ya que principalmente esto es debido a la baja variabilidad y poca frecuencia en el discurso (matem&aacute;ticamente problem&aacute;tico pero cualitativamente importante).</li>     <li>La t&eacute;cnica (y el HJ-Biplot) a&ntilde;ade o aporta ligereza y vistosidad al an&aacute;lisis, pero pierde en riqueza y matices, sobre todo a la hora de aportar datos o ejemplo emp&iacute;ricos: frases, palabras, verbatims (ya que muchas se pierden). Ambas t&eacute;cnicas han de ir unidas.</li>     <li>Los vectores por s&iacute; solos, tanto en sentido como en referencias, aportan mucha informaci&oacute;n.</li>     <li>Las palabras en torno al primer eje tienen poco valor cualitativo, ya que siguen mostrando las palabras m&aacute;s repetidas (sobre todo verbos como los auxiliares).</li>     <li>La interpretaci&oacute;n de las referencias es m&aacute;s compleja y hueca te&oacute;ricamente ya que es el sentido el que aporta el relleno te&oacute;rico. (Esto es coherente con su funci&oacute;n dentro de los Grupos de Discusi&oacute;n).</li>     <li>La t&eacute;cnica ha demostrado ser &uacute;til, tanto para corregir los errores vistos en las t&eacute;cnicas para el AEDT anterior, como para servir de gran ayuda al An&aacute;lisis Cualitativo.</li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>Caballero, D. (s/f). Calidad de Vida en la ludopat&iacute;a: una aproximaci&oacute;n sociol&oacute;gica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S1646-9895201400030000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Caballero, D. (3 de Noviembre de 2011). El HJ-Biplot como herramienta en el an&aacute;lisis de Grupos de Discusi&oacute;n. Calidad de Vida en la ludopat&iacute;a: una propuesta sociol&oacute;gica. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca Gredos:  <a href="http://hdl.handle.net/10366/108778" target="_blank">http://hdl.handle.net/10366/108778</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S1646-9895201400030000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lebart, L., Salem, A., &amp; B&eacute;cue, M. (2000). An&aacute;lisis Estad&iacute;stico de textos. Lleida: Milenio.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S1646-9895201400030000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p>Atlas.ti 5.0 de Science Plus Group BV. . (s.f.).</p>     <!-- ref --><p>Benz&egrave;cri, J. P. (1973). L'Analyse des Don&eacute;es: L'Analyse des correspondences. Paris: Dunod.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S1646-9895201400030000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Galindo, M. P. (1985). Contribuciones a la Representaci&oacute;n Simult&aacute;nea de Datos Muldimensionales. Tesis Doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S1646-9895201400030000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Galindo, M. P., &amp; Cuadras, C. M. (1986). Una extensi&oacute;n del m&eacute;todo Biplot y su relaci&oacute;n con otras t&eacute;cnicas. Publicaciones de Bioestad&iacute;stica y Biomatem&aacute;tica N&ordm; 17 , Universidad de Barcelona.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000182&pid=S1646-9895201400030000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Galindo, P. (1986). Una alternativa de representaci&oacute;n simultanea: HJ-Biplot. Q&uuml;estii&oacute; , 13-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S1646-9895201400030000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory 1, 201–233. doi:10.2307/202051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000186&pid=S1646-9895201400030000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Murillo, S., &amp; Mena, L. (2006). Detectives y Camaleones: el grupo de discusi&oacute;n. Una propuesta para la investigaci&oacute;n cualitativa. Madrid: &Aacute;gora.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S1646-9895201400030000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Osuna Mar&iacute;n, Z. (2006). Contribuciones al An&aacute;lisis de Datos Textuales. Salamanca: Universidad de Salamanca.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S1646-9895201400030000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Vicente, J. L. (2010). MULTBIPLOT. Departamento de Estad&iacute;stica. Universidad de Salamanca.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S1646-9895201400030000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>Recebido / Recibido: 14/3/2014</p>     <p>Aceita&ccedil;&atilde;o / Aceptaci&oacute;n: 16/8/2014</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Al Departamento de Estad&iacute;stica de la Universidad de Salamanca y a todo su equipo con especial atenci&oacute;n de su directora. Agradecer tambi&eacute;n una vez m&aacute;s la colaboraci&oacute;n de la ASALJAR a la que dedicamos este art&iacute;culo. Y al mismo tiempo, no puede faltar nuestro agradecimiento a los consejos de Do&ntilde;a Soledad Murillo, Sandra Robles y Luc&iacute;a Herrarte.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>NOTAS</b></p>     <p><Sup><a name="1"></a><a href="#top1">1</a></Sup> ASALJAR: Asociaci&oacute;n Salmantina de Jugadores de Azar en Rehabilitaci&oacute;n</p>      <p><Sup><a name="2"></a><a href="#top2">2</a></Sup> M&aacute;s detallado en Osuna, 2006 y Lebart, Salem, &amp; B&eacute;cue, 2000</p>      ]]></body>
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