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dc.contributor.advisorIglesias Pérez, Sergio
dc.contributor.authorLópez González, Bryan Jesús
dc.date.accessioned2025-12-23T12:35:42Z
dc.date.available2025-12-23T12:35:42Z
dc.date.issued2025/10
dc.identifier.citationLópez González, B. J. (2025). Impacto de la frecuencia de muestreo en la precisión de modelos de clasificación para reconocimiento de actividad humana. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULAes
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12880/13568
dc.description.abstractEste trabajo presenta el diseño e implementación de un pipeline reproducible en Python para la evaluación de modelos de clasificación de actividades humanas a partir de señales inerciales. Se utilizaron clasificadores ensemble basados en árboles de decisión y una red neuronal convolucional, comparando enfoques que emplean características estadísticas frente al uso de la señal cruda. Se implementó un proceso de reducción progresiva de la frecuencia de muestreo para analizar el impacto en métricas como accuracy y f1-score. Los resultados muestran que las representaciones estadísticas ofrecen mayor robustez ante disminución de datos, mientras que el uso de la señal cruda puede simplificar la inferencia pero es más sensible a la pérdida de resolución temporal. Este estudio proporciona criterios para seleccionar configuraciones que equilibren rendimiento y eficiencia en escenarios con restricciones computacionales, como sistemas embebidos o dispositivos IoT.es
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionales
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.titleImpacto de la frecuencia de muestreo en la precisión de modelos de clasificación para reconocimiento de actividad humanaes
dc.typeTFMes
dc.description.affiliationUniversidad Europea de Madrides
dc.description.degreeMáster Universitario en Análisis de Datos Masivoses
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordReconocimiento de actividades humanases
dc.subject.keywordSensores inercialeses
dc.subject.keywordMachine learninges
dc.description.methodologyVirtual


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