Estimación de la distribución espacio-temporal de concentraciones de material particulado PM2.5 con el uso de redes neuronales artificiales e información geoespacial

dc.carrera.ingenieriaIngeniería civiles_ES
dc.contributor.authorÁngeles Salto, Pablo de Jesús
dc.date.accessioned2019-05-31T18:31:03Z
dc.date.available2019-05-31T18:31:03Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.descriptionEn este trabajo se genero un modelo capaz de predecir concentraciones de PM2.5 a partir de imágenes satelitales, este modelo fue generado con el uso de redes neuronales artificiales.es_ES
dc.description.abstractLa presencia de PM2.5 en la atmósfera ha sido relacionado con problemas de salud pública. Se puede medir con precisión las concentraciones de este contaminante con equipos en tierra, pero estos están limitados debido a su alto costo, por ello se propone estimar las concentraciones por medio de imágenes satelitales Landsat 8, mediciones en tierra y modelos de regresión de redes neuronales artificiales. El modelo aplicado cuenta con 13 variables de entrada, dos capas ocultas la primera con 100 nodos y la segunda con 60 nodos, ambas activadas con la función ReLU. Se obtuvo como resultado un modelo con coeficiente de correlación de 0.85 y raíz del error cuadrático medio de 7.16. Este modelo fue aplicado a imágenes satelitales de la Ciudad de México, logrando mapas de concentraciones de PM2.5.es_ES
dc.description.sponsorshipSecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX.es_ES
dc.director.trabajoescritoSepúlveda Hirose, Rodrigo Takashi
dc.identifier.urihttp://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16731
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectRedes neuronales artificialeses_ES
dc.subjectContaminante PM2.5es_ES
dc.subjectImagenes satelitaleses_ES
dc.subjectSatelite Landsates_ES
dc.subjectBase datos contaminantes SEDEMAes_ES
dc.titleEstimación de la distribución espacio-temporal de concentraciones de material particulado PM2.5 con el uso de redes neuronales artificiales e información geoespaciales_ES
dc.typeTesises_ES

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