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Reconstrucción de señales muestreadas a tasas inferiores al criterio de nyquist

dc.contributor.advisorArguello Fuentes, Henry
dc.contributor.advisorVargas, Cesar Augusto
dc.contributor.authorSolano Meza, Cindy Dayana
dc.contributor.authorGarcia Ortiz, Leidy Yojana
dc.date.accessioned2024-03-03T18:38:20Z
dc.date.available2011
dc.date.available2024-03-03T18:38:20Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEl presente proyecto se basa en la teoría denominada Compressive Senging, en donde se establece que es posible la reconstrucción de señales que han sido muestreadas a tasas inferiores al criterio de Nyquist. Esta teoría se centra en la reconstrucción de una señal mediante la solución del problema de optimización sujeto a , donde con , es decir, en el sistema el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas. Para abordar esta problemática es posible utilizar una serie de algoritmos entre los cuales se encuentran los planteados en la teoría de algoritmos Greedy y aquellos que utilizan técnicas de optimización. En este proyecto se utilizó el algoritmo Punto Interior de la Teoría de Basis Pursuit con algunas modificaciones, el cual busca una solución por medio de programación matemática y se realizó la implementación de un algoritmo Greedy denominado Orthogonal Matching Pursuit que se basa en un proceso iterativo. Estos algoritmos emplean una nueva técnica de compresión que trae beneficios en las áreas de almacenamiento y transmisión Se presenta un análisis comparativo entre los dos algoritmos estudiados con respecto al tiempo de cómputo y la calidad de reconstrucción. Para dicho análisis se realizaron pruebas a imágenes dispersas en el dominio de la transformada Wavelet, en escala de grises haciendo variaciones en el tamaño de las señales y el porcentaje de compresión.
dc.description.abstractenglishThe present project is based on the theory known as Compressive Senging, which states that it is possible the reconstruction of signals that have been sampled at rates lower than the criterion of Nyquist. This theory focuses on the reconstruction of a signal by solving the optimization problem subject to ,wich with, i.e. in the system the number of equations is less than the number of unknowns. To approach this problematic is possible to use a series of algorithms between which the proposed ones are in the theory of algorithms Greedy and those that use techniques of optimization. This project used the Interior Point Algorithm from the Theory of Basis Pursuit with some modifications, which looks for a solution by mathematical programming and realized the implementation of an algorithm Greedy named Orthogonal Matching Pursuit that is based on an iterative process. It presents a comparative analysis between both algorithms studied with regard to the time of calculation and the quality of reconstruction. For this analysis were realized tests to sparse images in the domain of the transformed Wavelet, in grayscale making variations in the size of the signals and the percentage of compression.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero de Sistemas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25127
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería de Sistemas
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Sistemas e Informática
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectAlgoritmos Greedy
dc.subjectAlgoritmo Orthogonal Matching Pursuit (Omp)
dc.subjectAlgoritmo Punto Interior
dc.subjectBasis Pursuit (Bp)
dc.subjectCompressed Sensing (Cs)
dc.subjectSistemas De Ecuaciones Subdeterminados
dc.subjectTeorema De Nyquist
dc.subjectTransformada Wavelet.
dc.subject.keywordAlgorithms Greedy
dc.subject.keywordAlgorithm Orthogonal Matching Pursuit (Omp)
dc.subject.keywordAlgorithm Interior Point
dc.subject.keywordBasis Pursuit (Bp)
dc.subject.keywordCompressive Sensing (Cs)
dc.subject.keywordSystems Of Equations Underdetermined
dc.subject.keywordNyquist'S Theorem
dc.subject.keywordWavelet Transform.
dc.titleReconstrucción de señales muestreadas a tasas inferiores al criterio de nyquist
dc.title.englishReconstruction of signals sampled to rates lower than nyquist's criterion.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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