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Red neuronal para predecir votos electorales con perturbación

dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComerciales_MX
dc.contributorYESSICA YAZMIN CALDERON SEGURAes_MX
dc.contributor.authorGarcía Pacheco, José Antonio
dc.contributor.otherdirector - Directores_MX
dc.coverage.spatialMEX - Méxicoes_MX
dc.date2022-02-14
dc.date.accessioned2022-12-05T19:51:43Z
dc.date.available2022-12-05T19:51:43Z
dc.identifier.urihttp://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2893
dc.descriptionEl objetivo de este estudio, es buscar los principales factores que puedan influir para predecir los resultados de las encuestas de votación. Se desarrolla un sistema que permita la optimización de Redes Neuronales Artificiales para identificar los factores que inciden en el resultado electoral, a través de un método computacional que permite la evaluación de las características que influyen en una votación electoral exitosa. Se utiliza una Red Neuronal Artificial con tres capas y un algoritmo de aprendizaje con propagación hacia atrás.es_MX
dc.formatpdf - Adobe PDFes_MX
dc.languagespa - Españoles_MX
dc.rightsopenAccess - Acceso Abiertoes_MX
dc.subject7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_MX
dc.subject.other33 - CIENCIAS TECNOLÓGICASes_MX
dc.titleRed neuronal para predecir votos electorales con perturbaciónes_MX
dc.typebachelorThesis - Tesis de licenciaturaes_MX
uaem.unidadFacultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informáticaes_MX
uaem.programaLicenciatura en Informática - Licenciatura en Informáticaes_MX
dc.type.publicationacceptedVersiones_MX
dc.audiencegeneralPublic - Público en generales_MX
dc.date.received2022-05-06


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