| dc.contributor.advisor | Lozada Das Dores, Angel Jose | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Cifuentes, Leyer Angel Jhonefedy | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T21:39:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T21:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Ordonez-Cifuentes, Leyer-A-J. (2025). Sistema de procesamiento de imágenes satelitales del lago de Tota usando Matlab. [Trabajo de fin de grado]. UCEVA. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/5195 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La vegetación es importante para el normal funcionamiento de todos los sistemas vivos,
pues toda cobertura vegetal juega un papel crucial en la producción de oxígeno, la
provisión de sombra, absorción del dióxido de carbono y control del calor, los cuales
mejoran la calidad del aire que respiramos y permiten la existencia de la vida. Sin
embargo, estas propiedades no solo son exclusivas de las coberturas terrestres sino
también de aquellas que se encuentran suspendidas en los cuerpos de agua que no solo
pueden ser mares u océanos sino también los lagos, lagunas y embalses. La gran
magnitud de estos cuerpos de agua hace que como humanidad pasemos por alto su
importancia en los ecosistemas y dado que nuestra visión periférica no puede apreciar de
manera total lo que sucede bajo sus aguas, no poder observarlos con mayor objetividad
parece ser un reto para todos; pero, existe una manera de lograrlo.
En la actualidad, miles de satélites orbitan la Tierra, formando una infraestructura clave
para la comunicación, la navegación y también la observación del planeta. Estos satélites,
equipados con sensores avanzados, recopilan datos en tiempo real sobre el clima, los
océanos, los ecosistemas y las actividades humanas. Su capacidad para monitorear
grandes extensiones de territorio de manera constante y precisa los convierte en
herramientas insustituibles para entender fenómenos globales.
La teledetección es una técnica que permite la obtención de información sobre la
superficie terrestre mediante los sensores remotos instalados en satélites, aviones o
drones. Esta tecnología es fundamental para la observación y el monitoreo del medio
ambiente, ya que proporciona datos precisos y continuos sobre fenómenos como el
cambio climático, la deforestación, la calidad del agua y los desastres naturales. En
Colombia, es especialmente valiosa debido a su biodiversidad y los retos ambientales que
enfrenta. La teledetección permite identificar áreas afectadas por la minería ilegal,
ayudando a mitigar su impacto en los ecosistemas; monitorea procesos de desertificación
en zonas vulnerables como la región Caribe y los Llanos, favoreciendo estrategias de
restauración; y analiza el crecimiento urbano, apoyando el desarrollo sostenible de las
ciudades al evaluar cambios en el uso del suelo y la expansión de asentamientos
informales.
Al procesar y analizar estas imágenes, se pueden identificar patrones y tendencias a gran
escala, lo que facilita la toma de decisiones informadas para la gestión sostenible de los
recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales. Y como la humanidad ha
estado detrás de la mayoría de los cambios que sufre el planeta pues muchas veces sus
malas o indebidas acciones son las que terminan repercutiendo en su propia calidad de
vida, Tener la capacidad de visualizar estos cambios supone un recurso importante para
tomar acciones conjuntas en la mitigación de estas problemáticas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Capitulo 1. El proyecto /
1.1. Descripción del problema /
1.2. Formulación del problema /
1.3. Justificación /
1.4. Objetivos /
1.4.1. Objetivo General /
1.4.2. Objetivos Específicos /
1.5. Alcance /
1.5.1. Alcances /
1.5.2. Limitaciones /
2. Capitulo 2. Marco de referencia /
2.1. Marco Histórico /
2.2. Marco Conceptual /
2.3. Marco Teórico /
2.3.1. El Pre Procesamiento /
2.3.2. El Procesamiento /
2.3.3. El Post Procesamiento /
2.3.4. Matlab /
2.3.5. Spring Boot /
2.3.6. PostgreSQL /
2.3.7. Docker /
2.3.8. AWS /
2.3.9. Firebase /
2.4. Metodología XP /
3. Capitulo 3. Metodología de desarrollo del proyecto /
3.1. Tipo de Investigación /
3.2. Metodología XP aplicada al proyecto /
4. Capitulo 4. Ingeniería del proyecto /
4.1. Fase de investigación /
4.2. Fase de diseño /
4.3. Fase de implementación /
4.4 Fase de pruebas /
Resultados y Discusión /
Resultados /
Discusiones /
Conclusiones /
Recomendaciones /
Referencias /
Anexos | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 157 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Sistema de procesamiento de imágenes satelitales del lago de Tota usando Matlab. | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Docentes | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) de Sistemas | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Cerrado | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Procesamiento espacio temporal | spa |
| dc.subject.proposal | Teledetección | spa |
| dc.subject.proposal | Imágenes satelitales | spa |
| dc.subject.proposal | Cuerpos de agua | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | spa |
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| dc.contributor.researchgroup | GIGAE3D | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-9687-8982 | spa |
| dcterms.audience.redcol | Grupos de investigación | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002201583 | spa |