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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorGutierrez Lozano, Cristhiam Jesid
dc.contributor.authorNiño Pinzón, Carlos Acxel
dc.contributor.authorBautista Jaimes, Jeisson Alirio
dc.contributor.otherMarin Alfonso, Jeison
dc.date.accessioned2022-01-12T13:32:48Z
dc.date.available2022-01-12T13:32:48Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/8408
dc.description.abstractEn la agricultura el control y el manejo de enfermedades, tiene un papel importante en la mejora del rendimiento, calidad de la cosecha y minimización de pérdidas para los agricultores. En este trabajo se presentan diferentes herramientas del procesamiento digital de imágenes y aprendizaje automático que se pueden aplicar a la detección de enfermedades en las hojas del cultivo de la papa, específicamente las dos enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, tizón tardío y tizón temprano. Las técnicas que se aplicaron están basadas en el algoritmo de segmentación K-means, de los cuales se tomaron las partes enfermas de la hoja y por medio del algoritmo matriz de concurrencia de nivel de gris, se extrajeron los parámetros con los cuales se entrenaron los algoritmos de clasificación. Se compraró el rendimiento de los algoritmos, bosque aleatorio, matriz de soporte vectorial, y redes neuronales, aplicado al mismo conjunto de datos de prueba de hojas de papa. Para lo cual el algoritmo de redes tuvo una precisión mayor. Todo esto implementado en Matlab en la interfaz de App Designer.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 9 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 11 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 12 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 13 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 13 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 22 2.1. K-MEANS CLUSTER ................................................................................................. 22 2.2. REDES NEURONALES DE BASE RADIAL (RBF) ........................................................... 22 2.3. MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL (SVM) ............................................................. 23 2.4. ALGORITMO BOSQUES ALEATORIOS (RANDOM FOREST) ............................................ 24 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 26 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................... 28 4.1. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES ..................................................................................... 29 4.2. PREPROCESAMIENTO .............................................................................................. 29 4.3. SEGMENTACIÓN ...................................................................................................... 29 4.4. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ......................................................................... 30 4.5. CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 32 4.5.1. MAQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL (SVM) ........................................................... 33 4.5.2. REDES NEURONALES DE BASE RADIAL (RBN) ........................................................ 34 4.5.3. BOSQUES ALEATORIOS (RANDOM FOREST – RF) ................................................... 36 4.6. APLICACIÓN APP DESIGNER .................................................................................... 38 BOTÓN CARGAR IMAGEN .................................................................................................... 40 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 41 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 44 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 45 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 46 9. ANEXOS ............................................................................................................... 48 ANEXO A – MANUAL INSTALACIÓN Y USO ........................................................................... 48 ANEXO B – CÓDIGO .......................................................................................................... 53es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectMatrices de soporte vectorial, Bosque aleatorio, redes neuronales de base radial, AppDesigner, Matlab.es_ES
dc.titleDesarrollo de algoritmos de tratamientos digital de imágenes para la identificación de enfermedades y la caracterización de variables en cultivos de papa.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5).es_ES
dc.date.emitido2022-01
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electronicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2021-12-10
dc.description.programaacademicoIngenieria Electronicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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