Evolución de redes neuronales utilizando algoritmos genéticos para un problema de clasificación de sismos

dc.contributor.authorGordillo Verdezoto, Rafael Alejandro
dc.date.accessioned25/11/2023 15:26
dc.date.available25/11/2023 15:26
dc.date.issued2006
dc.description.abstractDentro del proceso de evolución de redes neuronales hemos podido determinar que para el problema planteado el tiempo de procesamiento, tomando en cuenta el algoritmo genético desarrollado es muy alto. También se han podido identificar que los mejores valores de aptitud se desarrollaron con conjuntos grandes de datos de entrenamiento. En el proceso de evolución los valores de aptitud óptimos de acuerdo a los resultados obtenidos se fueron generando a medida que el tamaño de conjunto de datos de entrenamiento aumentaba. En comparación con los resultados obtenidos con PMC, utilizando el algoritmo que por defecto implementa Matlab, se puede determinar que para este problema es bastante óptimo aplicar algoritmos genéticos, siempre y cuando se tenga un conjunto de datos de entrenamiento alto, tomando en cuenta que con PMC el tiempo de entrenamiento de una red neuronal es mucho menor.
dc.identifier.urihttps://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26873
dc.language.isoes
dc.publisherPUCE - Quito
dc.rightsClosedAccess
dc.subjectRedes de comunicación
dc.subjectAlgoritmos genéticos
dc.subjectRedes neuronales
dc.subjectHerramientas virtuales
dc.subjectSismología
dc.subjectSoftware
dc.titleEvolución de redes neuronales utilizando algoritmos genéticos para un problema de clasificación de sismos
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Trabajo de Titulación - Grado / Gordillo Verdezoto, Rafael Alejandro
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