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Deep Learning para estimación de pose 6D con generación automática de datos sintéticos en entornos de simulación fotorrealista para seguimiento aéreo de objetivos

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Deep Learning para estimación de pose 6D con generación automática de datos sintéticos en entornos de simulación fotorrealista para seguimiento aéreo de objetivos

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Vizcaíno Losada, I. (2024). Deep Learning para estimación de pose 6D con generación automática de datos sintéticos en entornos de simulación fotorrealista para seguimiento aéreo de objetivos. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/211772

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Título: Deep Learning para estimación de pose 6D con generación automática de datos sintéticos en entornos de simulación fotorrealista para seguimiento aéreo de objetivos
Otro titulo: Deep Learning for 6D pose estimation with automated synthetic data generation in photorealistic simulation environments for air target tracking
Deep Learning per a estimació de posa 6D amb generació automàtica de dades sintètiques en entorns de simulació fotorrealista per a seguiment aeri d'objectius
Autor: Vizcaíno Losada, Iria
Director(es): Rodas Jordá, Ángel Santana González, Pablo
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Fecha acto/lectura:
2024-07-10
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de deep learning para la estimación de la pose 6D de objetos en el ámbito de la ingeniería aeronáutica, utilizando la generación ...[+]


[EN] This Master’s Thesis focuses on the development and application of advanced deep learning techniques for 6D pose estimation of objects in the field of aeronautical engineering, using automatic generation of synthetic ...[+]
Palabras clave: Detección de objetos , Estimación de Pose 6D , Deep Learning , Unreal Engine , AirSim , Python , Object Detection , 6D Pose Estimation
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica-Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Tipo: Tesis de máster

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