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Desarrollo teórico de un método morfométrico no-euclídeo basado en Redes Neuronales Artificiales y su aplicación a las transformaciones macroevolutivas en el cráneo de Theropoda

dc.contributor.advisorBrun-Usan, Miguel
dc.contributor.advisorMarugán Lobón, Jesús
dc.contributor.advisorHernández Fernández, Manuel
dc.contributor.authorVillanueva Villalba, Alejandro
dc.date.accessioned2023-09-11T06:28:35Z
dc.date.available2023-09-11T06:28:35Z
dc.date.defense2023
dc.date.issued2023-07-30
dc.description.abstractLas formas orgánicas son la esencia de la adaptación biológica, y sus cambios en el tiempo son la muestra más clara del proceso evolutivo. Para entender ese cambio, y descifrar así las relaciones filogenéticas entre organismos, se desarrolló la morfometría: el estudio comparativo y cuantitativo de la morfología. Aunque existen diferentes métodos morfométricos, la mayoría se basan en transformaciones lineales entre puntos homólogos, y, como común denominador, imponen una naturaleza lineal a las transformaciones de carácter no-lineal que en realidad son las que ocurren en la evolución de los organismos. En el presente trabajo se explora una solución operativa posible a esas limitaciones: un método capaz de estimar complejidades o distancias algorítmicas entre las formas, de manera que se mueva en espacios de transformación y no en espacios euclídeos. Esta metodología se ha basado en Redes Neuronales Artificiales, un modelo de computación cada vez más utilizado en diversas áreas que, por las características de su funcionamiento y estructura, permite captar la no-linealidad. Una primera aproximación se ha realizado desde el estudio de transformaciones sobre formas relativamente sencillas derivadas de un cuadrado unidad. Posteriormente, para validar esta nueva aproximación se ha utilizado como modelo la transformación macroevolutiva del cráneo de los dinosaurios terópodos, desde los miembros basales del clado hasta las aves modernas. Pese a los resultados satisfactorios en la aproximación inicial, que demuestran la consistencia teórica del método, los resultados muestran que la red neuronal falla a la hora de aproximar las complejidades algorítmicas reales del cráneo. El resultado negativo despierta una serie de preguntas relevantes desde un punto de vista técnico y teórico, con implicaciones evolutivas importantes.
dc.description.departmentDepto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología
dc.description.facultyFac. de Ciencias Geológicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statussubmitted
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/87641
dc.language.isospa
dc.master.titleMáster Interuniversitario en Paleontología Avanzada. Curso 2022-2023
dc.page.total43
dc.publication.placeMadrid
dc.rights.accessRightsrestricted access
dc.subject.cdu598.192.1/.4
dc.subject.keywordTerópodos
dc.subject.keywordRedes neuronales artificiales
dc.subject.keywordCráneo
dc.subject.keywordMorfometría
dc.subject.keywordMacroevolución
dc.subject.ucmPaleontología
dc.subject.unesco2416.05 Paleontología de Los Vertebrados
dc.titleDesarrollo teórico de un método morfométrico no-euclídeo basado en Redes Neuronales Artificiales y su aplicación a las transformaciones macroevolutivas en el cráneo de Theropoda
dc.title.alternativeTheoretical development of a non-Euclidean morphometrical methodology based on Artificial Neural Networks and its application to macroevolutionary transformations in the theropod skull
dc.typemaster thesis
dc.type.hasVersionAM
dspace.entity.typePublication
relation.isAdvisorOfPublicationd7d8897f-0be5-4679-a9a1-87e0ef379cc1
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