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REDES NEURONALES

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PRESENTACIÒN SOBRE REDES NEURONALES

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REDES NEURONALES

  1. 1. Examen trimestral de computación. Tema: redes neuronales.
  2. 2. Redes neuronales. <ul><li>Es un procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como redes de neuronas </li></ul>
  3. 3. Funcionamiento <ul><li>Unas redes neuronales consisten en simular las propiedades observadas en los sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos recreados mediante mecanismos artificiales (como un circuito integrado, un ordenador o un conjunto de válvulas). El objetivo es conseguir que las máquinas den respuestas similares a las que es capaz de dar el cerebro que se caracterizan por su generalización y su robustez. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>1.- Una función de programación (también conocida como función de excitación), que por lo general consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicada por el peso de su interconexión (valor neto). Si el peso es positivo, la conexión se denomina excitatoria ; si es negativo, se denomina inhibitoria . </li></ul>
  5. 5. <ul><li>2.-Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo en este caso la salida la misma función de propagación. </li></ul>3.-Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función de activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada por la interpretación que queramos darle a dichas salidas
  6. 6. Diseño y programación de una RNA <ul><li>Biológicamente, un cerebro aprende mediante la reorganización de las conexiones sinápticas entre las neuronas que lo componen. De la misma manera, las RNA tienen un gran número de procesadores virtuales interconectados que de forma simplificada simulan la funcionalidad de las neuronas biológicas. </li></ul>
  7. 7. Ventajas <ul><li>Las redes neuronales artificiales (RNA) tienen muchas ventajas debido a que están basadas en la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro . </li></ul>
  8. 8. Ventajas <ul><li>Aprendizaje : Las RNA tienen la habilidad de aprender mediante una etapa que se llama etapa de aprendizaje . Esta consiste en proporcionar a la RNA datos como entrada a su vez que se le indica cuál es la salida (respuesta) esperada </li></ul>
  9. 9. Ventajas <ul><li>Auto organización : Una RNA crea su propia representación de la información en su interior, descargando al usuario de esto . </li></ul>
  10. 10. Ventajas <ul><li>Tolerancia a fallos : Debido a que una RNA almacena la información de forma redundante, ésta puede seguir respondiendo de manera aceptable aun si se daña parcialmente </li></ul>
  11. 11. Ventajas <ul><li>Flexibilidad : Una RNA puede manejar cambios no importantes en la información de entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada </li></ul>
  12. 12. Ventajas <ul><li>Tiempo real : La estructura de una RNA es paralela, por lo cuál si esto es implementado con computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se pueden obtener respuestas en tiempo real. </li></ul>

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