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Visión por computadora para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos de papa.

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dc.contributor.advisor Niklitschek Soto, Sebastián; supervisor de grado es
dc.contributor.author Fuentes Plaza, Fabián Nicolás es
dc.date.accessioned 2021-07-06T16:59:40Z
dc.date.available 2021-07-06T16:59:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/6716
dc.description Tesis para optar al grado de Magíster en Ingeniería Industrial. es
dc.description.abstract La papa es el tercer cultivo más importante a nivel mundial con 300 millones de toneladas métricas producidas anualmente. En Chile corresponde al gremio más numeroso del país con casi 60 mil agricultores de este cultivo. La amenaza de una posible plaga o enfermedad que cause pérdidas o bajas en los rendimientos de los cultivos de papa, es una realidad que se vive día a día, siendo los principales afectados los agricultores a pequeña escala. Para poder combatir y tomar decisiones de manera correcta y oportuna, resulta esencial la disponibilidad de herramientas que permitan la detección temprana de enfermedades que afecten a los cultivos. En este estudio se formula el uso de técnicas de aprendizaje profundo como una alternativa viable para enfrentar esta problemática, sustentándose en la alta efectividad que poseen las redes neuronales convolucionales al momento de resolver la tarea de clasificar imágenes. Se utilizaron imágenes de hojas de papa obtenidas del conjunto de datos PlantVillage e imágenes de tubérculos obtenidas del conjunto de datos Fruit360 con adición de imágenes de recopilación propia, como entrada para modelos entrenados a partir de las arquitecturas VGG16 y DenseNet201. Como resultado se obtuvo un modelo capaz de diferenciar entre las clases sana, tizón temprano y tizón tardío con una precisión del 98.44% para el caso de las hojas, y un modelo capaz de diferenciar entre las clases sana, tizón tardío y sarna común con una precisión del 96.88% para el caso de los tubérculos, además, se generaron visualizaciones de los mapas de características, de las principales capas convolucionales de la red VGG16, permitiendo una interpretación y análisis visual. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher Universidad de Concepción. es
dc.rights Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject Visión por Computador
dc.subject Procesamiento de Imagen
dc.subject Asistida por Computador
dc.subject Redes Neurales (Ciencia de la Computación)
dc.subject Papas
dc.subject Cultivos
dc.subject Enfermedades y Plagas
dc.subject Detección
dc.subject Detección
dc.subject Procesamiento de Datos
dc.title Visión por computadora para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos de papa. es
dc.type Tesis es
dc.description.facultad Departamento de Ingeniería Industrial es
dc.description.departamento Departamento de Ingeniería Industrial. es


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Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional)

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