La modificación de los pesos y bias con un algoritmo de entrenamiento de un perceptrón multicapa es un problema clásico de programación no lineal irrestricto. El presente trabajo muestra el desempeño del “Simulated Annealing” como algoritmo de entrenamiento de esta red neuronal resolviendo dos problemas clásicos en redes neuronales, el problema de la “Codificación” y el problema de la “Doble Espiral”. Resultados de buena calidad son obtenidos cuando se compara esta propuesta frente a algoritmos clásicos de entrenamiento
Este proyecto se basa en el estudio de los algoritmos que conforman una red neuronal artificial. Par...
Comprender más y mejor este órgano y desarrollar dispositivos inteligentes inspirados en él para res...
El manejo de la información y la resolución de problemas, presentes en la fabricación de piezas por ...
La modificación de los pesos y bias con un algoritmo de entrenamiento de un perceptrón multicapa es ...
El siguiente trabajo ataca de manera inusual, dos típicos problemas de optimización, como lo son, el...
This article deals with the application of neuronal networks in multi-answer problems to improve qua...
El Simulated Annealing, como técnica de optimización combinatorial, se usa para afrontar problemas d...
Varios métodos de optimización son usados en este artículo con el propósito de mostrar su comportami...
Las redes neuronales artificiales son un algoritmo inspirado en las neuronas biológicas por la maner...
La inteligencia artificial es una de las tendencias tecnológicas más candentes de la actualidad. En ...
La Inteligencia Artificial (IA) se ha proyectado en la última década como una herramienta innovadora...
En este articulo se dan a conocer resultados que ofrecen unasustentación teórica al poder computacio...
RESUMENEste artículo muestra una descripción de las generalidades de las redes neuronales artificial...
Una red neuronal artificial está compuesta por un conjunto de neuronas artificiales, elementos simpl...
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