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Analysis and interpretation of biosignals from the human body for the control of hand prosthesis

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Analysis and interpretation of biosignals from the human body for the control of hand prosthesis

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dc.contributor.advisor Wolczowski, Andrdej es_ES
dc.contributor.author González Guzmán, Delia es_ES
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:25:02Z
dc.date.available 2015-06-10T11:25:02Z
dc.date.created 2015-04
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/51478
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet) es_ES
dc.description.abstract [EN] This master thesis approaches to the pattern recognition field through the implementation of biosignals classification methods, in order to make possible the control of a robotic hand. Between the acquisition of the biosignals and the application of the classification methods, some different data filtering techniques have been applied in order to improve the reliability of the recognition, this is done by performing a general dimensional reduction. Most of the procedures have been developed using Matlab and a small part in C++. es_ES
dc.description.abstract [CA] Aquesta tesi de màster s'aproxima al reconeixement de patrons per mitjà de la implementació de mètodes de classificació de biosenyals, per tal de fer possible el control d'una mà robòtica. Entre l'adquisició de les biosenyals i l'aplicació dels mètodes de classificació s'han aplicat diferents tècniques de filtratge de dades amb la intenció de millorar la fiabilitat del reconeixement. Aquestes tècniques actuen reduïnt la dimensió global de les dades. La gran majoria dels algorismes s'han desenvolupat utilitzant Matlab i una petita part en C++. es_ES
dc.description.abstract [ES] Esta tesis de máster se aproxima al reconocimiento de patrones a través de la implementación de métodos de clasificación de bioseñales, con el objetivo de hacer posible el control de una mano robótica. Entre la adquisición de las bioseñales y la aplicación de los métodos de clasificación se han aplicado diferentes técnicas de filtrado de datos con la intención de mejorar la fiabilidad del reconocimiento. Estas técnicas actúan reduciendo la dimensión global de los datos. La gran mayoría de los algoritmos se han desarrollado utilizando Matlab y una pequeña parte en C++. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Reconocimiento de patrones es_ES
dc.subject Métodos de clasificación de bioseñales es_ES
dc.subject Mano robótica es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial es_ES
dc.title Analysis and interpretation of biosignals from the human body for the control of hand prosthesis es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation González Guzmán, D. (2015). Analysis and interpretation of biosignals from the human body for the control of hand prosthesis. http://hdl.handle.net/10251/51478. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


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