Modelo do bulbo olfativo baseado em redes neurais recorrentes
Contribuinte(s) |
Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
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Data(s) |
11/06/2014
11/06/2014
02/07/2007
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Resumo |
Pós-graduação em Física - IGCE Neste trabalho construímos modelos de redes neurais artificiais recorrentes com dois, com quatro, com seis e com oito neurônios na tentativa de simular computacionalmente como os neurônios receptores olfativos dos vertebrados, em especial dos seres humanos, conseguem identificar e reconhecer as diferentes moléculas odoríferas (ou odorantes) transportadas pelo ar. Para isso, usamos uma rede que evolui de um sistema dinâmico caótico, na ausência de odorantes, para o não-caótico, quando do reconhecimento de um odor constituído, no máximo, de até três odorantes. We built models of recurrent artificial neural networks with two, four, six and eight neurons in order to simulate, using computational simulation, the way vertebrate s olfactory neurons, in special the humans, identify and recognize different odoriferous molecules (or odorants) in the air. For that purpose, we used a network that evolves from a chaotic dynamic system, in the absence of odorants, to the non-chaotic, when it recognizes an odor that is made of, at most, three odorants. |
Formato |
ix, 97 f. : il., gráfs., tabs. |
Identificador |
FERRO, Luciano. Modelo do bulbo olfativo baseado em redes neurais recorrentes. 2007. ix, 97 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2007. http://hdl.handle.net/11449/91938 000500538 ferro_l_me_rcla.pdf 33004137063P6 |
Idioma(s) |
por |
Publicador |
Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
Direitos |
openAccess |
Palavras-Chave | #Fisica matematica #Redes neurais (Computação) #Caos #Simulação computacional #Artificial neural networks #Chaos #Computational simulation #Dynamic systems |
Tipo |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |