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Clasificación de enfermedades de la yuca subsahariana mediante Aprendizaje Automático

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Clasificación de enfermedades de la yuca subsahariana mediante Aprendizaje Automático

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dc.contributor.advisor Martínez Hinarejos, Carlos David es_ES
dc.contributor.author Blasco Calafat, Antonio es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-03T12:22:19Z
dc.date.available 2021-09-03T12:22:19Z
dc.date.created 2021-07-21
dc.date.issued 2021-09-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/171390
dc.description.abstract [ES] El objetivo principal del siguiente proyecto es la implementación de un algoritmo capaz de detectar enfermedades de la yuca subsahariana en imágenes de dicha planta mediante técnicas de aprendizaje automático. Para ello se han estudiado diversas técnicas de machine learning, eligiendo Máquinas Vectores Soporte (SVM) con diversas técnicas de extracción de características y Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Se han implementado los diferentes clasificadores, variando diferentes parámetros hasta encontrar aquél que se adapte mejor al problema siguiendo un análisis detallado de su error. Posteriormente se ha implementado una aplicación con aquel método que obtiene la mejor clasificación, permitiendo al usuario de forma sencilla la utilización de la misma para obtener de forma rápida y eficaz la solución al problema. Por último, se han estudiado conclusiones y posibles líneas a mejorar del proyecto, tanto del clasificador como de la aplicación desarrollada. es_ES
dc.description.abstract [EN] The main objective of the following project is the implementation of an algorithm capable of detecting sub-Saharan cassava diseases in images using machine learning techniques. For this, various machine learning techniques have been studied, choosing Support Vector Machines (SVM) with various feature extraction techniques and Convolutional Neural Networks (CNN). The different classifiers have been implemented, varying different parameters until finding the one that best suits the problem, followed by a detailed analysis of its error. Subsequently, an application has been implemented with the method that obtains the best classification, allowing the user to easily use it to quickly and efficiently obtain the solution to the problem. Finally, conclusions and possible lines to improve the project have been studied, both in the classifier and in the application developed. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu principal del següent projecte és la implementació d'un algorisme capaç de detectar malalties de la iuca subsahariana en imatges mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic. Per a això s'han estudiat diverses tècniques de machine learning, triant Màquines Vectors Suport (SVM) amb diverses tècniques d'extracció de característiques i Xarxes Neuronals Convolucionals (CNN). S'han implementat els diferents classificadors, variant diferents paràmetres fins a trobar aquell que s'adapte millor al problema seguint una anàlisi detallada del seu error. Posteriorment s'ha implementat una aplicació amb aquell mètode que obté la millor classificació, permetent l'usuari de forma senzilla la utilització de la mateixa per obtenir de forma ràpida i eficaç la solució al problema. Finalment, s'han estudiat conclusions i possibles línies a millorar del projecte, tant del classificador com de l'aplicació desenvolupada. es_ES
dc.format.extent 66 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Inteligencia artificial es_ES
dc.subject Machine learning es_ES
dc.subject SVM es_ES
dc.subject CNN es_ES
dc.subject Clasificadores es_ES
dc.subject Artificial intelligence es_ES
dc.subject Classifiers es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Clasificación de enfermedades de la yuca subsahariana mediante Aprendizaje Automático es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Blasco Calafat, A. (2021). Clasificación de enfermedades de la yuca subsahariana mediante Aprendizaje Automático. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171390 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\142280 es_ES


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