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https://hdl.handle.net/11000/38055
Detección y clasificación de frutas mediante la red Yolov8 y técnicas de visión por computador bajo condiciones lumínicas variables
Título : Detección y clasificación de frutas mediante la red Yolov8 y técnicas de visión por computador bajo condiciones lumínicas variables |
Autor : Poderoso Martínez, Pablo |
Tutor: Ballesta Galdeano, Mónica Vilella Cantos, Judith |
Editor : Universidad Miguel Hernández de Elche |
Departamento: Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática |
Fecha de publicación: 2025-07 |
URI : https://hdl.handle.net/11000/38055 |
Resumen :
Este TFG se centra en el desarrollo de sistemas de clasificación y detección de frutas utilizando la red Yolov8 y técnicas de visión por computador. Para ello, se ha empleado el dataset Fruits-360 y herramientas como Ultralytics, Google Colab y Roboflow. En la parte de clasificación, se han entrenado modelos con frutas individuales y combinadas, evaluando su rendimiento tanto con imágenes del propio dataset como con imágenes externas. Además, se ha analizado cómo afectan las variaciones de iluminación en esta tarea, observando que incluir imágenes modificadas en el entrenamiento mejora la robustez del modelo. En la parte de detección, aunque no se ha estudiado el impacto de la iluminación, los resultados obtenidos han sido también positivos, mostrando un buen rendimiento tanto con imágenes extraídas del dataset como externas.
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Palabras clave/Materias: visión por computador clasificación detección Yolov8 Ultralytics Roboflow Google Colaboratory Fruits-360 |
Área de conocimiento : CDU: Ciencias aplicadas: Ingeniería. Tecnología |
Tipo de documento : info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Aparece en las colecciones: TFG-Ingeniería Electrónica y Automática Industrial
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La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.