Rprop ha sido reconocido como uno de los más poderosos algoritmos para entrenar redes neuronales artificiales; sin embargo, el algoritmo de estrategias de evolución es un fuerte competido para resolver problemas de optimización debido a su capacidad para buscar el óptimo global sin la necesidad de usar información sobre el gradiente. En este artículo, se comparan ambos algoritmos usando tres series de tiempo no lineales del mundo real, con el fin de determinar cual algoritmo ofrece mejores resultados en la práctica. Los resultados indican que estrategias de evolución converge más rápido que Rprop al punto de óptima local, pero en la mayoría de los casos los resultados obtenidos con Rprop son mejores en magnitud, aunque en la práctica los va...
El presente artículo propone un modelo que contribuya a mejorar los procesos de gestión de riesgos e...
A diferencia de la optimización usual, la optimización estocástica consiste en una minimización de u...
Uno de los pasos decisivos en la aplicación de Redes de Neuronas Artificiales es el diseño de la arq...
La intención del presente artículo es realizar la comparación y selección de un método para pronosti...
Las Redes Neuronales Artificiales se han posicionado como una herramienta importante para la toma de...
Los métodos de regresión múltiple y redes neuronales artificiales son técnicas usadas en muchas apli...
Los problemas de tráfico son cada vez más frecuentes debido al gran desarrollo tecnológico de la hum...
En este trabajo se proponen y analizan diferentes técnicas Metaheurísticas, así como otras técnicas...
Esta presente investigación sobre sistemas de detección de intrusos usando algoritmos de inteligenc...
En esta investigación se presentan los resultados comparativos de la implementación de algoritmos ge...
El presente trabajo pretende aportar a la estadística, realizando una comparación entre los métodos ...
En el presente artículo, pretendemos aportar un conocimiento de cómo puede aproximarse un problema d...
A pesar de que se han ideado una gran cantidad de algoritmos para entrenar los pesos de una red neur...
El propósito de la investigación es hacer un estudio comparativo de los métodos estadísticos clásico...
En muchos problemas de carácter financiero, la relación entre las variables implicadas es más comple...
El presente artículo propone un modelo que contribuya a mejorar los procesos de gestión de riesgos e...
A diferencia de la optimización usual, la optimización estocástica consiste en una minimización de u...
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Uno de los pasos decisivos en la aplicación de Redes de Neuronas Artificiales es el diseño de la arq...