XI International Workshop on Free and Open Source Software and Emerging Technologies
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Panel: Desarrollo, migración y uso de tecnologías de software libre y de código abierto
Allan Pierra FuentesDone
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La Lucha por la Vigencia del Software Libre en la Era de la IA Centralizada
Allan Pierra FuentesDone
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Recomendación de contenidos del sistema de desarrollo de competencias técnicas de egresados de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Marcos Javier Batista VegaDone
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Desarrollo de sistema de Gestión para la Fiscalía Militar con tecnologías libres
Clariannis Gómez BarrosoDone
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Development framework for realistic object handling with hand-tracking in virtual reality environments
Omar Correa MadrigalDone
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Construyendo el bien común: el rol del código abierto en la transformación digital en Cuba
Rafael Martínez EstévezDone
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Panel: Tecnologías Emergentes
Done
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Simuladores para el diseño, pruebas virtuales y el desarrollo de aplicaciones grupales de sistemas robóticos basados en tierra, aire y agua
Vladimir PereverzevDone
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Tecnologías intelectuales de apoyo a la toma de decisiones por parte de complejos robóticos autónomos en entornos dinámicos de conflicto
Eduard MelnikDone
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Ventajas de las certificaciones Linux y Open Sources con LPI
MSc. Juan Ibarra BaezDone
Se considera la construcción de la robustez del modelo y la valoración de su precisión en las tareas de previsión de carga eléctrica con perfiles de consumo aditivos. Se ha estudiado la influencia de los parámetros de la red neuronal (tamaño del paquete de datos; número de capas de la red neuronal; funciones de activación neuronal; optimizadores) sobre el error en la predicción del consumo de energía. Se ha probado un algoritmo de selección de hiperparámetros de red basado en datos de consumo de energía con diferentes patrones de consumo de electricidad, creado en el lenguaje Python. Se muestra que el uso de un algoritmo genético aumenta significativamente la precisión del pronóstico debido a la selección individual de parámetros óptimos para un consumidor específico. Se ha desarrollado un diagrama de bloques de un dispositivo inteligente para predecir modos de consumo de energía.