Red pulsante con aprendizaje hebbiano para clasificación de patrones ralos

Autores
Peralta, Iván; Molas, José T.; Martínez, César E.; Rufiner, Hugo Leonardo
Año de publicación
2013
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
En las ultimas décadas se ha intentado desarrollar Redes Neuronales Artificiales más realistas que intenten imitar con mayor precisión el funcionamiento de sus contrapartes biológicas. Es así como nacieron las Redes Neuronales Pulsantes. Uno de los principales usos de estas redes es la clasificación de patrones. Sin embargo su aplicabilidad en el mundo real ha sido limitada debido a la falta de métodos de entrenamiento eficientes. En este trabajo se presenta un nuevo modelo de red pulsante pensado para clasificar patrones ralos. El mismo puede entrenarse mediante reglas de aprendizaje hebbiano no supervisado. Se describe su estructura, funcionamiento y el algoritmo propuesto para su entrenamiento. Ademas, se reportan resultados de prueba con patrones generados artificialmente y se discute la factibilidad de su implementación en un dispositivo lógico programable tipo FPGA.
XIV Workshop agentes y sistemas inteligentes.
Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI)
Materia
Ciencias Informáticas
Informática
neurona pulsante
Neural nets
Learning
red neuronal pulsante
Algorithms
algoritmo de aprendizaje
aprendizaje no supervisado
patrones ralos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/31440

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