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Optimización y extensión del algoritmo de codificación-decodificación basado en PWM para Redes Neuronales de Impulsos

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Optimización y extensión del algoritmo de codificación-decodificación basado en PWM para Redes Neuronales de Impulsos

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dc.contributor.author Lucas, Sergio es_ES
dc.contributor.author Portillo, Eva es_ES
dc.contributor.author Cabanes, Itziar es_ES
dc.date.accessioned 2025-01-15T12:23:03Z
dc.date.available 2025-01-15T12:23:03Z
dc.date.issued 2024-12-28
dc.identifier.issn 1697-7912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/213801
dc.description.abstract [EN] Spiking Neural Networks (SNN) are neural model that processes the information in temporal spike sequences or spike trains, enabling ultra-low energy consumption. However, since most of the real processes handle real value information, SNN requires the use of encoding-decoding algorithms. The Pulse Width Modulation (PWM) based encoding-decoding algorithm is a novel temporal encoding algorithm that surpasses its predecessor algorithms in terms of precision. Despite its many advantages, this algorithm presents some limitations: (a) it requires two consecutive values of the original time-series to encode, which makes it impossible to use it in fields where there are no chronological relationships, such as image processing; and (b) it presents possibilities of being optimized computationally and energetically. In this sense, this paper proposes two new proposals of the PWM-based encoding-decoding algorithm in order to overcome the aforementioned limitations. In addition, the new proposals reduce more than double the computational and energetic cost of encoding and decoding processes. es_ES
dc.description.abstract [ES] Las Redes Neuronales de Impulsos (Spiking Neural Networks, SNN) son modelos neuronales que procesan la información en forma de spikes o series de impulsos en el dominio del tiempo, posibilitando el consumo ultrabajo. Sin embargo, debido a que la mayoría de los procesos reales manejan magnitudes físicas de tipo real, para emplear este tipo de redes es necesario el uso de algoritmos de codificación y decodificación. El algoritmo de codificación basado en modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation, PWM) es un novedoso algoritmo temporal de codificación que supera con creces la precisión de sus algoritmos predecesores a la hora de construir y reconstruir la señal original. A pesar de sus múltiples ventajas, este algoritmo presenta una serie de limitaciones: (a) requiere de dos valores consecutivos de la serie temporal original para poder codificar, lo cual imposibilita su uso en campos donde no existan relaciones cronológicas, como puede ser el tratamiento de imágenes; y (b) presenta posibilidades de ser optimizado computacional y energéticamente. Así, en este trabajo se presentan dos nuevas propuestas basadas en este algoritmo de codificación y decodificación que solventan las limitaciones mencionadas. Cabe destacar que ambas propuestas permiten reducir en más del doble el coste computacional y energético de los procesos de codificación y decodificación. es_ES
dc.description.sponsorship Este trabajo ha sido financiado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco (proyectos ref. PIBA_2020_1_0008 y ref. IT1726-22), el FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación - Agencia Estatal de Investigación/Proyecto (ref. PID2020-112667RB-I00) y por el Programa Euskampu de la Fundacion Misiones Euskampus (proyecto NEUROTIP). es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno Vasco//PIBA_2020_1_0008/ES// es_ES
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno Vasco//IT1726-22/ES// es_ES
dc.relation.ispartof Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Design methodologies es_ES
dc.subject Model validation es_ES
dc.subject Neural Networks es_ES
dc.subject Model formulation es_ES
dc.subject Experiment design es_ES
dc.subject Time series modelling es_ES
dc.subject Diseño de metodologías es_ES
dc.subject Validación de modelos es_ES
dc.subject Redes Neuronales es_ES
dc.subject Formulación de modelos es_ES
dc.subject Diseño de experimentos es_ES
dc.subject Modelado de series temporales es_ES
dc.title Optimización y extensión del algoritmo de codificación-decodificación basado en PWM para Redes Neuronales de Impulsos es_ES
dc.title.alternative Optimization and extension of the PWM-based encoding-decoding algorithm for Spiking Neural Networks es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/riai.2024.20836
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-112667RB-I00/ES/SENSORES VIRTUALES PARA LA DETECCION DE ANOMALIAS EN PACIENTES DE ESCLEROSIS MULTIPLE/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Lucas, S.; Portillo, E.; Cabanes, I. (2024). Optimización y extensión del algoritmo de codificación-decodificación basado en PWM para Redes Neuronales de Impulsos. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 22(1):21-32. https://doi.org/10.4995/riai.2024.20836 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/riai.2024.20836 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 21 es_ES
dc.description.upvformatpfin 32 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 22 es_ES
dc.description.issue 1 es_ES
dc.identifier.eissn 1697-7920
dc.relation.pasarela OJS\20836 es_ES
dc.contributor.funder Eusko Jaurlaritza es_ES
dc.contributor.funder Agencia Estatal de Investigación es_ES


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