Revista UIS Ingenierías (Nov 2006)

Metodología para la generación automática de reglas borrosas y ajuste adaptativo de funciones de pertenencia por medio de una arquitectura de red neural netfuz 1.0

  • Juan Carlos Reyes Figueroa,
  • Fernando Ruiz Díaz

Journal volume & issue
Vol. 5, no. 2

Abstract

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En la generación de los Sistemas de Inferencia Borrosos, la tarea primordial es la extracción y el ajuste de las funciones de pertenencia y las reglas borrosas. Sin embargo, al usar los métodos tradicionales para realizar esta tarea, los resultados obtenidos no son los esperados y en la mayoría de casos se presentan graves inconvenientes. Este artículo presenta una propuesta metodológica basada en Redes Neuronales Artificiales que permite extraer automáticamente las reglas borrosas y los parámetros de las funciones de membresía de un Sistema de Inferencia Borroso tipo Sugeno, partiendo de un conjunto de datos entrada-salida. Se contempla el desarrollo de un software que facilitará la aplicación en el control de procesos, la predicción y la estimación de parámetros.

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