Desarrollo de una interfaz gráfica para la detección de anomalías en el plasma usando visión artificial y Random Forest

dc.contributor.advisorCastellanos Ballesteros, Omar
dc.contributor.authorMalavé Ramírez, Cindy Ivonne
dc.date.accessioned2026-09-23T16:55:04Z
dc.date.available2026-09-23T16:55:04Z
dc.date.issued2026-09-23
dc.description.abstractEl presente trabajo desarrolla una interfaz gráfica para la detección de anomalías en el plasma usando visión artificial y Random Forest. El objetivo principal es identificar patrones inusuales a partir del análisis de vídeo, lo que facilita un seguimiento automatizado y preciso del fenómeno. Para el desarrollo del sistema se utiliza la metodología incremental, integrando módulos de adquisición de datos, procesamiento de imágenes y detección mediante modelos de aprendizaje automático. Los datos se derivan de grabaciones experimentales obtenidas en condiciones controladas. Como resultado, el sistema puede detectar diferencias significativas en la intensidad y los patrones del plasma, lo que permite una identificación eficiente de anomalías. Se concluye que el uso de técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático mejora la precisión y confiabilidad del análisis de plasma, facilitando la investigación.
dc.identifier.citationMalavé Ramírez, Cindy Ivonne (2026). Desarrollo de una interfaz gráfica para la detección de anomalías en el plasma usando visión artificial y Random Forest. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 86p.
dc.identifier.otherUPSE-TTI-2026-038
dc.identifier.urihttps://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/17370
dc.language.isospa
dc.pages86 p.
dc.publisherLa Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026
dc.rightsopenAccess
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
dc.subjectDETECCIÓN DE ANOMALÍAS
dc.subjectVISIÓN POR COMPUTADORA
dc.subjectAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO
dc.titleDesarrollo de una interfaz gráfica para la detección de anomalías en el plasma usando visión artificial y Random Forest
dc.typebachelorThesis

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