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dc.contributorRuiz Hidalgo, Javier
dc.contributor.authorCasales Hernández, Víctor
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
dc.date.accessioned2017-07-21T09:50:44Z
dc.date.available2017-07-21T09:50:44Z
dc.date.issued2016-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/106698
dc.descriptionEn este trabajo se ha intentado realizar un estudio sobre un proyecto ya desarrollado, que trata sobre la súper-resolución de imágenes aplicada con deep learning y readaptar dicho proyecto para su utilización con imágenes de profundidad, ya que originalmente éste está optimizado para la súper-resolución con imágenes a color y en escala de grises. El principal trabajo realizado ha sido aprovechar la implementación de este proyecto y entrenarlo con diferentes bases de datos de profundidad para analizar su comportamiento al ser probado con diferentes sets de validación. Después de entrenar la red neuronal con las diferentes bases de datos y comprobar su rendimiento con los diferentes sets de validación, se han elegido los modelos con mejor rendimiento. Una vez escogidos los modelos se han modificado parámetros de configuración de la red tales como el número de iteraciones o las bases de datos utilizadas para reentrenar dichos modelos y analizar de nuevo su rendimiento con los mismos sets de validación. Finalmente los resultados obtenidos han sido los esperados, obteniendo nuevas imágenes de profundidad aumentadas en un factor 3 a las originales y con una calidad de imagen mejorada de hasta 2.7 dB superior a la interpolación bicúbica.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Processament del senyal::Processament de la imatge i del senyal vídeo
dc.subject.lcshDigital images
dc.subject.lcshImage processing
dc.subject.otherSuper-resolution
dc.subject.otherDeep learning
dc.subject.otherDepth maps
dc.titleSúper-resolución de imágenes de profundidad aplicadas con deep learning
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacImatges digitals
dc.subject.lemacImatges--Processament
dc.identifier.slug320-119562
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2017-07-17T09:11:18Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS (Pla 2009)


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