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Procesamiento-de-Imagenes-y…/Lab2/README.md
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2026-08-25 12:19:45 -06:00

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Laboratorio: clasificación tabular con MLP

El laboratorio está en español y distingue claramente los materiales públicos de los privados.

  • datos_publicos contiene el único conjunto de entrenamiento que se entrega: 1,000 ejemplos, 750 de clase 0 y 250 de clase 1.
  • notebooks/laboratorio_estudiante.ipynb es la versión para completar.
  • notebooks/laboratorio_resuelto.ipynb es la referencia para docencia.
  • notebooks/inferencia_configurable.ipynb reconstruye un modelo desde un diccionario que indica arquitectura y origen de pesos.
  • instructor_privado contiene el test final balanceado, los pesos de referencia y la evaluación. No se distribuye.

Ejecute python3 generar_datos.py para generar los CSV con la ecuación analítica, el término de error y una semilla fija. El código sólo necesita Python 3, NumPy y Matplotlib.

La entrega del estudiante debe incluir código, una tabla de búsqueda de hiperparámetros, curvas de entrenamiento y desarrollo, métricas, la justificación del umbral y predicciones sobre el CSV que indique el instructor. El test privado nunca se usa para ajustar hiperparámetros ni umbral.