La estimación de la dificultad de problemas es un tema abierto en Programación Genética (GP). El objetivo de este trabajo es generar modelosque puedan predecir el desempeño esperado de un clasificador basado en GP cuando este es aplicado a tareas de prueba. Los problemasde clasificación son descritos usando características de un dominio específico, algunas de las cuales son propuestas en nuestro trabajo y estascaracterísticas son dadas como entrada a los modelos predictivos. Nos referimos a estos modelos como predictores de desempeño esperado(PEPs, por sus siglas en inglés). Extendimos este enfoque usando un ensemble de predictores especializados (SPEPs, por sus siglas eninglés), dividiendo problemas de clasificación en grupos específicos ...
En este trabajo se estudia un modelo de programación matemática que permite realizar de forma integr...
In the field of Genetic Programming (GP) a question exists that is difficult to solve; how can probl...
Este proyecto tiene como objetivo minimizar los retrasos que se producen en un problema de secuencia...
La estimación de la dificultad de problemas es un tema abierto en Programación Genética (GP). El obj...
The estimation of problem difficulty is an open issue in Genetic Programming(GP). The goal of this w...
The study of problem difficulty is an open issue in Genetic Programming (GP). Thegoal of this work i...
The estimation of problem difficulty is an open issue in genetic programming (GP). The goal of this ...
peer-reviewedDuring the development of applied systems, an important problem that must be addressed...
La regresión simbólica, ha tomado gran fuerza en los últimos años debido a su capacidad de deducir l...
El trabajo realizado en esta tesis está basado en el desarrollo de un modelo de predicción progresiv...
This work shows the implementation of genetic programming to solve binary classification problems. O...
RESUMEN El problema de encontrar un modelo matemático para variables observadas empíricamente puede...
Esta investigación parte de la combinación de los modelos genéticos distribuidos con los modelos de ...
Un Algoritmo Genético (AG) posee varios operadores genéticos que pueden ser modificados para mejorar...
Las redes neuronales profundas han demostrado una capacidad notable para aprender patrones y represe...
En este trabajo se estudia un modelo de programación matemática que permite realizar de forma integr...
In the field of Genetic Programming (GP) a question exists that is difficult to solve; how can probl...
Este proyecto tiene como objetivo minimizar los retrasos que se producen en un problema de secuencia...
La estimación de la dificultad de problemas es un tema abierto en Programación Genética (GP). El obj...
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The study of problem difficulty is an open issue in Genetic Programming (GP). Thegoal of this work i...
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La regresión simbólica, ha tomado gran fuerza en los últimos años debido a su capacidad de deducir l...
El trabajo realizado en esta tesis está basado en el desarrollo de un modelo de predicción progresiv...
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RESUMEN El problema de encontrar un modelo matemático para variables observadas empíricamente puede...
Esta investigación parte de la combinación de los modelos genéticos distribuidos con los modelos de ...
Un Algoritmo Genético (AG) posee varios operadores genéticos que pueden ser modificados para mejorar...
Las redes neuronales profundas han demostrado una capacidad notable para aprender patrones y represe...
En este trabajo se estudia un modelo de programación matemática que permite realizar de forma integr...
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