Identificación de objetos tipo industrial por medio de análisis de imágenes con técnicas de aprendizaje profundo
| dc.creator | Faulkner, Melani Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T17:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | La identificación de imágenes en el ámbito industrial se ha vuelto una herramienta esencial para realizar inspecciones visuales rápidas y precisas en la línea de producción. Permite reemplazar el trabajo de las personas en tareas repetitivas, mejorando la calidad del producto y reduciendo costos a largo plazo. El objetivo de este trabajo es proponer un sistema embebido de clasificación de imágenes de objetos tipo industrial, a través de plataformas de hardware sencillo como Raspberry Pi. Estos sistemas son económicos y versátiles, lo que facilita implementar una red neuronal convolucional (CNN) con alta exactitud y eficiencia. Además, se explican las técnicas de aumento de datos aplicadas para incrementar la robustez y la precisión del modelo. El desarrollo se realizó en Python y generó como resultado una gráfica que registra la evolución de la exactitud durante el proceso de entrenamiento y un programa de prueba para comprobar los resultados de la predicción. | |
| dc.description.affiliation | Melani Fátima Faulkner Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, Reconquista, Santa Fe, Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14422 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.holder | Melani Faulkner | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.rights.use | Licencia Creative Commons / CC BY-NC (Autoría – No Comercial) | |
| dc.subject | sistema embebido | |
| dc.subject | red neuronal convolucional | |
| dc.subject | efficientnet | |
| dc.subject | raspberry pi | |
| dc.title | Identificación de objetos tipo industrial por medio de análisis de imágenes con técnicas de aprendizaje profundo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
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