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Selección y evaluación de tecnologías de aprendizaje máquina automatizado para la resolución de problemas de inteligencia artificial en el ámbito industrial.

dc.contributor.advisorLópez Rodríguez, Antonio Miguel 
dc.contributor.authorCamba Fernández, Samuel
dc.date.accessioned2021-08-17T07:41:52Z
dc.date.available2021-08-17T07:41:52Z
dc.date.issued2021-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10651/60331
dc.description.abstractDebido a la mejora tecnológica y el incremento en la digitalización en la industria, cada vez más compañías proponen soluciones a sus problemas basadas en modelado e inteligencia artificial. Como consecuencia de eso, muchas empresas se ven superadas o desfasadas en cuanto a infraestructura y expertise. Además, los ingenieros de ML tienen una gran demanda, y mejorar la eficiencia de estos es un desafío fundamental. El aprendizaje máquina automatizado (AutoML) ha surgido como una forma de democratizar el aprendizaje automático, y ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas repetitivas que componen el desarrollo de soluciones basadas en ML, como el preprocesamiento de datos, la ingeniería de características, la selección de modelos, la optimización de hiperparámetros y el análisis de resultados de predicción.spa
dc.format.extent115 p.
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofseriesMáster Universitario en Ingeniería de Automatización e Informática Industrial
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectAprendizaje máquina automatizado
dc.subjectInteligencia artificial
dc.subjectMachine learning
dc.subjectAutoml
dc.titleSelección y evaluación de tecnologías de aprendizaje máquina automatizado para la resolución de problemas de inteligencia artificial en el ámbito industrial.spa
dc.typemaster thesisspa
dc.rights.accessRightsopen access


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