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REDES NEURONALES
                           Por:

    Wilson Fabián Hoyos Rivera
Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro,
que consta de billones de neuronas interconectadas. Así, el
secreto de la “inteligencia” -sin importar como se defina- se
sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su
interacción.


También, es bien conocido que los humanos son capaces de
aprender. Aprendizaje significa que aquellos problemas que
inicialmente no pueden resolverse, pueden ser resueltos
después de obtener más información acerca del problema.
Por lo tanto, las Redes Neuronales...
    Consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o
     información.
     Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes,
     manuscritos y secuencias de tiempo (por ejemplo: tendencias
     financieras)
    Tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento.
    Una primera clasificación de los modelos de redes neuronales podría
     ser, atendiendo a su similitud con la realidad biológica:
1)   El modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de
     simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones
     auditivas o algunas funciones básicas de la visión.
2)   El modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué
     guardar similitud con los sistemas biológicos. Su arquitectura está
     fuertemente ligada a las necesidades de las aplicaciones para la que
     es diseñada.
Pero que son las redes neuronales ?
Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales; desde las
definiciones cortas y genéricas hasta las que intentan explicar más
detalladamente qué
son las redes neuronales. Por ejemplo:


Una   nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos.
Un   modelo matemático compuesto por un gran número de elementos
procesales organizados en niveles.
   un sistema de computación compuesto por un gran número de
    elementos simples, elementos de procesos muy interconectados,
    los cuales procesan información por medio de su estado dinámico
    como respuesta a entradas externas.
   Redes neuronales artificiales son redes interconectadas
    masivamente en paralelo de elementos simples (usualmente
    adaptativos) y con organización jerárquica,las cuales intentan
    interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo
    hace el sistema nervioso biológico.
Componentes de una red neuronal
“ Mientras una neurona es muy pequeña en sí misma,
 cuando se combinan cientos, miles o millones de ellas
pueden resolver problemas muy complejos. Por ejemplo
  el cerebro humano se compone de billones de tales
                      neuronas.”
Capas de una red neuronal
La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o
capas, con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de
su situación dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas:


De   entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente
de las fuentes externas de la red.


Ocultas:   son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno
exterior. El número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las
neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que
determina, junto con su número, las distintas topologías de redes neuronales.


De   salidas: transfieren información de la red hacia el exterior.
Tipos de neuronas artificiales
Las neuronas artificiales se pueden clasificar de acuerdo a los valores que
pueden tomar. Por ahora es suficiente distinguir entre dos tipos principales:


a- Neuronas binarias.
b- Neuronas reales.


Las neuronas binarias solamente pueden tomar valores dentro del intervalo
{0, 1} o {-1, 1}, mientras que las neuronas reales pueden hacerlo dentro del
rango
[0, 1] o [-1, 1]. Los peso normalmente no están restringidos a un cierto
intervalo,
aunque para aplicaciones específicas puede ser esto necesario.
BIBLIOGRAFIA

   Tutorial de Redes Neuronales. Universidad Politécnica de Madrid, España
    (www.gc.ssr.upm.es/inves/neuronal/ann2/anntuto.htm)


   Control de procesos mediante redes neuronales, por Cristian F. Garrido
    Cisterna (http:melquiades.dic.udec.cl/∼cgarrido).

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  • 1. REDES NEURONALES Por: Wilson Fabián Hoyos Rivera
  • 2. Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas. Así, el secreto de la “inteligencia” -sin importar como se defina- se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interacción. También, es bien conocido que los humanos son capaces de aprender. Aprendizaje significa que aquellos problemas que inicialmente no pueden resolverse, pueden ser resueltos después de obtener más información acerca del problema. Por lo tanto, las Redes Neuronales...
  • 3. Consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o información.  Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos y secuencias de tiempo (por ejemplo: tendencias financieras)  Tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento.  Una primera clasificación de los modelos de redes neuronales podría ser, atendiendo a su similitud con la realidad biológica: 1) El modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas funciones básicas de la visión. 2) El modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué guardar similitud con los sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las necesidades de las aplicaciones para la que es diseñada.
  • 4. Pero que son las redes neuronales ? Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales; desde las definiciones cortas y genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. Por ejemplo: Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos. Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles.
  • 5. un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas.  Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica,las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico.
  • 6. Componentes de una red neuronal
  • 7. “ Mientras una neurona es muy pequeña en sí misma, cuando se combinan cientos, miles o millones de ellas pueden resolver problemas muy complejos. Por ejemplo el cerebro humano se compone de billones de tales neuronas.”
  • 8. Capas de una red neuronal La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas, con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de su situación dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas: De entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente de las fuentes externas de la red. Ocultas: son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. El número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina, junto con su número, las distintas topologías de redes neuronales. De salidas: transfieren información de la red hacia el exterior.
  • 9. Tipos de neuronas artificiales Las neuronas artificiales se pueden clasificar de acuerdo a los valores que pueden tomar. Por ahora es suficiente distinguir entre dos tipos principales: a- Neuronas binarias. b- Neuronas reales. Las neuronas binarias solamente pueden tomar valores dentro del intervalo {0, 1} o {-1, 1}, mientras que las neuronas reales pueden hacerlo dentro del rango [0, 1] o [-1, 1]. Los peso normalmente no están restringidos a un cierto intervalo, aunque para aplicaciones específicas puede ser esto necesario.
  • 10. BIBLIOGRAFIA  Tutorial de Redes Neuronales. Universidad Politécnica de Madrid, España (www.gc.ssr.upm.es/inves/neuronal/ann2/anntuto.htm)  Control de procesos mediante redes neuronales, por Cristian F. Garrido Cisterna (http:melquiades.dic.udec.cl/∼cgarrido).