Tecnologias modernas

Páginas: 7 (1665 palabras) Publicado: 24 de abril de 2014
Red neuronal artificial
Este artículo trata sobre red neuronal artificial. Para otros usos de este término, véase red neuronal biológica.


Red neuronal artificial perceptrón multicapa con n neuronas de entrada, mneuronas en su capa oculta y una neurona de escape.
Las redes de neuronas artificiales (denominadas habitualmente como RNA o en inglés como: "ANN"1 ) sonunparadigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como redes de neuronas o redes neuronales.
Índice
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1 Historia
2 Propiedades
2.1 Diseño y programación de una RNA(red neuronal artificial)
2.2 Estructura
3 Ventajas
4 Tipología de las RNA
4.1 Modelos
4.2 Topología
4.3 Aprendizaje
4.4 Tipo de entrada
5 Aplicaciones
5.1 Ejemplos
5.1.1 Quake II Neuralbot
5.1.2 Clasificador No Sesgado de Proteínas
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Historia[editar]
Los primeros modelos de redes neuronales datan de 1943 por los neurólogos McCulloch yPitts. Años más tarde, en 1949, Donald Hebb desarrolló sus ideas sobre el aprendizaje neuronal, quedando reflejado en la "regla de Hebb". En 1958, Rosemblatt desarrolló el perceptrón simple, y en 1960, Widrow y Hoff desarrollaron el ADALINE, que fue la primera aplicación industrial real.
En los años siguientes, se redujo la investigación, debido a la falta de modelos de aprendizaje y el estudiode Minsky y Papert sobre las limitaciones del perceptrón. Sin embargo, en los años 80, volvieron a resurgir las RNA gracias al desarrollo de la red de Hopfield, y en especial, al algoritmo de aprendizaje de retropropagación ideado por Rumelhart y McLellan en 1986 que fue aplicado en el desarrollo de los perceptrones multicapa. 2
Propiedades[editar]


Perceptrón con 2 entradas.
Una redneuronal se compone de unidades llamadas neuronas. Cada neurona recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida. Esta salida viene dada por tres funciones:
1. Una función de propagación (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, laconexión se denomina excitatoria; si es negativo, se denomina inhibitoria.
2. Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo en este caso la salida la misma función de propagación.
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 lainterpretación que queramos darle a dichas salidas. Algunas de las más utilizadas son la función sigmoidea(para obtener valores en el intervalo [0,1]) y la tangente hiperbólica (para obtener valores en el intervalo [-1,1]).
Diseño y programación de una RNA (red neuronal artificial)[editar]
Con un paradigma convencional de programación en ingeniería del software, el objetivo del programador es modelarmatemáticamente (con distintos grados de formalismo) el problema en cuestión y posteriormente formular una solución (programa) mediante un algoritmo codificado que tenga una serie de propiedades que permitan resolver dicho problema. En contraposición, la aproximación basada en las RNA parte de un conjunto de datos de entrada suficientemente significativo y el objetivo es conseguir que lared aprenda automáticamente las propiedades deseadas. En este sentido, el diseño de la red tiene menos que ver con cuestiones como los flujos de datos y la detección de condiciones, y más que ver con cuestiones tales como la selección del modelo de red, la de las variables a incorporar y el preprocesamiento de la información que formará el conjunto de entrenamiento. Asimismo, el proceso por el que los...
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