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Modelo de segmentación y caracterización de objetos en escenas basado en métodos estocásticos

  • Autores: Pilar Arques Corrales Árbol académico
  • Directores de la Tesis: Mar Pujol López (dir. tes.) Árbol académico, Ramón Rizo Aldeguer (dir. tes.) Árbol académico
  • Lectura: En la Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ( España ) en 2007
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Alfons Crespo i Lorente (presid.) Árbol académico, Faraón Llorens Largo (secret.) Árbol académico, Juan Manuel Corchado Rodríguez (voc.) Árbol académico, Emilio Santiago Corchado Rodríguez (voc.) Árbol académico, Rafael Molina Carmona (voc.) Árbol académico
  • Enlaces
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
  • Resumen
    • Podemos afirmar que la visión es el más importante de todos los sentidos que posee el ser humano, Inicialmente la visión por computador trató de imitar al sistema visual humano, por la cantidad de información captadas y procesada es tal, que dicha imitación sigue siendo actualmente una utopía. Por ello, los sistemas de visión por computador se dividen en distintas fases (captación, preprocesamiento, segmentación, análisis de formas y clasificación de objetos) que son estudiadas de manera independiente, aunque existe una gran interrelación entre todas ellas. Esta tesis aporta un nuevo modelo de visión por computador, centrado en las fases de segmentación y análisis de formas, buscando en ambos casos una gran velocidad de respuestas. Previamente se analiza cual es el espacio de color idóneo para alcnazar dicha velocidad. En la fase de segmentación de imágenes, se comparan dos métodos, uno de ellos utilizando una función de energía y otro mediante la utilización de un umbral. Utilizando el algoritmo definido para la segmentación de imágenes, en la fase de análisis de formas, se consigue definir una única propiedad que describe de manera unívoca cada uno de los objetos de una base de datos. El Histograma de distancias al centroide.


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