Křížení v kartézském genetickém programování
but.committee | prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Karel Pala (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Můžete nějak podložit Vaše tvrzení "Optimalizace číslicových obvodů se stále těší velké pozornosti nejen u výzkumníků, ale zejména u výrobců čipů."? Proč byly zvoleny pro mutaci stavební bloky obsahující právě tři hradla a prahová hodnota 12? Můžete vysvětlit, proč se v algoritmu 2 při vyčerpání počtu pokusů provede křížení, jehož výsledek se nezařadí do nové populace? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Informační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Sekanina, Lukáš | cs |
dc.contributor.author | Vácha, Petr | cs |
dc.contributor.referee | Vašíček, Zdeněk | cs |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.description.abstract | Optimalizace číslicových obvodů se stále těší velké pozornosti nejen u výzkumníků, ale zejména u výrobců čipů. Mezi nové metody umožňující optimalizaci číslicových obvodů patří kartézské genetické programování. Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nového operátoru křížení pro kartézské genetické programování. Experimentální vyhodnocení byla provedena v úloze hledání obvodů tříbitové násobičky a pětibitové parity. | cs |
dc.description.abstract | Optimization of digital circuits still attracts much attention not only of researchers but mainly chip producers. One of new the methods for the optimization of digital circuits is cartesian genetic programming. This Master's thesis describes a new crossover operator and its implementation for cartesian genetic programming. Experimental evaluation was performed in the task of three-bit multiplier and five-bit parity circuit design. | en |
dc.description.mark | D | cs |
dc.identifier.citation | VÁCHA, P. Křížení v kartézském genetickém programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 78421 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/52723 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | křížení | cs |
dc.subject | kartézské genetické programovnání | cs |
dc.subject | číslicový obvod | cs |
dc.subject | násobička | cs |
dc.subject | crossover | en |
dc.subject | cartesian genetic programming | en |
dc.subject | digital circuit | en |
dc.subject | multiplier | en |
dc.title | Křížení v kartézském genetickém programování | cs |
dc.title.alternative | Crossover in Cartesian Genetic Programming | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-20 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-09-23:39:30 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 78421 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 15:11:07 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 15:10:34 | en |
thesis.discipline | Bioinformatika a biocomputing | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |