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Clasificación mediante Memoria Temporal Jerárquica

dc.creatorFallas Moya, Fabián
dc.creatorTorres Rojas, Francisco José
dc.date.accessioned2026-04-14T17:56:46Z
dc.date.issued2018-07-31
dc.description.abstractCon los avances recientes en tecnología (hardware y software) la humanidad tiene un interés en tener máquinas que se comporten como los humanos. Un aspecto que los investigadores deben superar es cómo imitar los procesos cognitivos del cerebro; procesos cognitivos como reconocimiento de patrones visuales, reconocimiento de voz, comprensión del espacio, etc. Esta tarea necesita un algoritmo que recibe información sin formato del entorno, por lo tanto, se necesita un método de procesamiento de señal para convertir la entrada bruta en información útil. Computer Vision es un campo de investigación interesante porque el proceso de captura de imágenes es simple y el hardware para procesar estas imágenes está disponible con la tecnología actual. Esta investigación se centra en el campo de la clasificación de imágenes utilizando la memoria temporal jerárquica (por sus siglas en inglés HTM), una técnica de aprendizaje automático que imita la neocorteza y emula procesos cognitivos.
dc.description.procedenceUCR::Sedes Regionales::Sede del Atlántico::Recinto Turrialba
dc.identifier.issn2215-5392
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10669/104160
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofseries1
dc.rightsacceso abierto
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.sourceTechnology Inside by CPIC, 1(1), 1-9
dc.subjectMemoria temporal
dc.subjectaprendizaje automático
dc.subjectproceso cognitivo
dc.titleClasificación mediante Memoria Temporal Jerárquica
dc.typeartículo original

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