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dc.contributor.authorGuevara Neri, Maria Cristina
dc.date.accessioned2019-12-11T19:25:05Z
dc.date.available2019-12-11T19:25:05Z
dc.date.issued2019-11-15
dc.identifier.urihttp://cathi.uacj.mx/20.500.11961/9345
dc.description.abstractTechnological development in recent years has generated the constant need to digitalize and analyze data, where handwritten digit recognition is a popular problem. This paper focuses on the creation of two handwritten digit datasets and their use to train a Convolutional Neural Network (CNN) to classify them, also, a proposed extra preprocessing technique is applied to the images of one of the data sets. Experiments show that the proposed preprocessing technique lead to obtain accuracies above 98%, which were higher than the values obtained with the dataset without the additional preprocessing.es_MX
dc.description.urihttps://ijcopi.org/index.php/ojs/article/view/163es_MX
dc.language.isoenes_MX
dc.relation.ispartofProducto de investigación IITes_MX
dc.relation.ispartofInstituto de Ingeniería y Tecnologíaes_MX
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectCNNes_MX
dc.subjectDigit recognitiones_MX
dc.subjectImage processinges_MX
dc.subject.otherinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.titleA Convolutional Neural Network for Handwritten Digit Recognitiones_MX
dc.typeArtículoes_MX
dcterms.thumbnailhttp://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.pnges_MX
dcrupi.institutoInstituto de Ingeniería y Tecnologíaes_MX
dcrupi.cosechableSies_MX
dcrupi.norevista1es_MX
dcrupi.volumen11es_MX
dcrupi.nopagina97-105es_MX
dc.contributor.coauthorCruz Sanchez, Vianey Guadalupe
dc.contributor.coauthorNandayapa Alfaro, Manuel de Jesus
dc.contributor.coauthorSossa Azuela, Juan Humberto
dc.contributor.coauthorVergara Villegas, Osslan Osiris
dc.journal.titleInternational Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informaticses_MX
dc.lgacVISIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROLes_MX
dc.cuerpoacademicoVisión Artificial, Control y Robóticaes_MX


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