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AMS Acta
Descripción: Le reti neurali artificiali (Artificial Neural Networks, ANN) sono algoritmi di analisi dati e di modellazione numerica. Vengono dette “data driven models”, ossia modelli di calcolo basati sul processamento di dati – ottenuti sperimentalmente o prodotti artificialmente – al fine di testare la sensibilità di un certo fenomeno ad alcuni parametri.
Le ANN sono particolarmente utili nelle analisi di fenomeni in cui il numero di parametri in gioco è molto elevato, e le relazioni fisiche tra essi sono fortemente non lineari e molto complesse. Dal punto di vista della tipologia di modellazione, le ANN costituiscono una “black-box”, dunque l’algoritmo di calcolo prescinde completamente dallo studio del fenomeno fisico che sta alla base della relazione di causa-effetto tra dati di input e di output; pertanto, le ANN sono in grado di elaborare i dati sperimentali a disposizione (input) e produrre delle predizioni dei valori desiderati (output), ricostruendo artificialmente gli effetti della complessa relazione di causa-effetto incognita.
Obbiettivo di tale lavoro è esaminare la struttura caratteristica di una rete neurale e proporre alcuni esempi di ANN impiegati per la modellazione della portata di tracimazione e del coefficiente di trasmissione di strutture costiere, per sottolineare l’adeguatezza di tali strumenti all’impiego in idraulica marittima e presentarli per eventuali successivi utilizzi, quali, ad esempio, la stima del coefficiente di riflessione ondosa, ad oggi non ancora modellato accuratamente.
Autor(es): Formentin, Sara Mizar - Zanuttigh, Barbara -
Id.: 54989181
Versión: 1.0
Estado: Final
Tipo: application/pdf -
Palabras clave: ICAR/01 Idraulica -
Tipo de recurso:
Preprint
- NonPeerReviewed
-
Tipo de Interactividad: Expositivo
Nivel de Interactividad: muy bajo
Audiencia:
Estudiante
- Profesor
- Autor
-
Estructura: Atomic
Coste: no
Copyright: sí
Formatos: application/pdf -
Requerimientos técnicos: Browser: Any -
Relación:
[References] http://amsacta.cib.unibo.it/3210/
Fecha de contribución: 22-feb-2012
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