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“Aplicación móvil para la detección y medición de altura en plantas de maíz utilizando DEEP LEARNING” aiza, Kevin

By: Contributor(s): Material type: TextTextEcuador :Latacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi : 2020Description: 66 paginas ; 30 cmContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • PROYECTO 004C138ap
Online resources:
Contents:
1. redes neuronales 2. La imagen digital 3. Metodología Crisp
Dissertation note: Proyecto (Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales); Cantuña, Karla ; Dir. Summary: El presente proyecto de investigación tiene como finalidad emplear algoritmos de Deep Learning para la detección de objetos en imágenes. En este caso se detectó de manera automática dos clases: maíz y no es maíz. Una vez detectada una de las dos clases en la imagen, el siguiente paso conlleva el cálculo aproximado de la talla de la planta mediante algoritmos de medición de altura en imágenes 2D, para la detección se aplicó redes neuronales convoluciónales donde se utilizó 500 imágenes digitales de plantas de maíz de variedad sapón con diferentes estados de crecimientos e iluminación.
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Tesis Tesis Biblioteca La Matriz INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES / LA MATRIZ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo PROYECTO 004C138ap (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available PI-001955
Browsing Biblioteca La Matriz shelves, Shelving location: INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES / LA MATRIZ, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
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PROYECTO 004 U75mo Modelo de retención universitaria : Un enfoque de Machine Learning. PROYECTO 004 V443ap Aplicación móvil para la toma de lecturas de medidores eléctricos de ELEPCO S.A. basado en mapas digitales georreferenciados PROYECTO 004 Y957ds Desarrollo de una aplicación móvil con administración web, para la radio “La Misma TV” del cantón Pujilí | Cristhian Joel Yupangui Yánez y Ángel Vladimir Chicaiza Chango PROYECTO 004C138ap “Aplicación móvil para la detección y medición de altura en plantas de maíz utilizando DEEP LEARNING” PROYECTO 004C993vl Herramienta informática para la valoración de los factores psicosociales, en la universidad técnica de Cotopaxi. PROYECTO 004H5651vr Uso de la tecnología de virtualización de funciones de red (nfv) en el laboratorio de redes de la universidad técnica de Cotopaxi PROYECTO 302.2 A447pb Publicidad sexista transmitida en la televisión ecuatoriana: Imaginarios sociales en los adolescentes.

Incluye CD-Rom anexos

Proyecto (Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales); Cantuña, Karla ; Dir.

1. redes neuronales 2. La imagen digital 3. Metodología Crisp

Los proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad emplear algoritmos de Deep Learning para la detección de objetos en imágenes. En este caso se detectó de manera automática dos clases: maíz y no es maíz. Una vez detectada una de las dos clases en la imagen, el siguiente paso conlleva el cálculo aproximado de la talla de la planta mediante algoritmos de medición de altura en imágenes 2D, para la detección se aplicó redes neuronales convoluciónales donde se utilizó 500 imágenes digitales de plantas de maíz de variedad sapón con diferentes estados de crecimientos e iluminación.

Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ;

Carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales,

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Misión / Visión

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