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dc.date.accessioned 2021-09-21T14:23:17Z
dc.date.available 2021-09-21T14:23:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/125255
dc.description.abstract Se diseño un modelo de red neuronal artificial para la predicción al día siguiente del máximo diario de PM10, (material particulado de menos de 10 micrometros de diámetro), el cual se construye de manera dinámica mediante la formación de clusters para la clasificación de patrones y evoluciona a través de los datos que recibe automáticamente y en tiempo real. Se generó una matriz de distancias a partir de los patrones de entrada para seleccionar el radio óptimo de clasificación. El modelo fue validado mediante la aplicación de datos históricos de variables meteorológicas y de PM10 registrados en Villahermosa, Tabasco, México de 2007 a 2009. Los experimentos realizados permitieron identificar las variables relevantes del modelo y se contemplaron datos normalizados y no-normalizados. Los mejores resultados del modelo se obtuvieron usando promedios móviles y valores máximos y mínimos de PM10 no normalizados como variables de entrada así como radios cercanos al valor mínimo calculado en la matriz de distancias. es
dc.format.extent 152-155 es
dc.language es es
dc.subject Redes Neuronales Artificiales es
dc.subject Predicción de la contaminación del aire es
dc.subject Material Particulado es
dc.title Red neuronal auto-organizada con aprendizaje en tiempo real para la predicción de la calidad del aire en base a PM10 en Villahermosa Tabasco, México es
dc.type Objeto de conferencia es
sedici.identifier.issn 1850-2784 es
sedici.creator.person Carrera-Velueta, Jesús es
sedici.creator.person Magaña-Villegas, Elizabeth es
sedici.creator.person Gónzalez-Figueredo, Carlos es
sedici.creator.person Hernández-Barajas, José es
sedici.creator.person Ramos-Herrera, Sergio es
sedici.creator.person Bautista-Margulis, Raúl es
sedici.creator.person Laines-Canepa, José es
sedici.creator.person Valdez-Manzanilla, Arturo es
sedici.subject.materias Ciencias Informáticas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa es
sedici.subtype Objeto de conferencia es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.date.exposure 2011-08
sedici.relation.event XII Argentine Symposium on Artificial Intelligence (ASAI 2011) (XL JAIIO, Córdoba, 29 y 30 de agosto de 2011) es
sedici.description.peerReview peer-review es


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