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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21012

    Título
    Investigación de la viabilidad operativa del reconstructor tomográfico para óptica adaptativa astronómica CARMEN a escalas E-ELT en GPUs
    Autor
    González Gutiérrez, Carlos
    Director o Tutor
    Martínez Zarzuela, MarioAutoridad UVA
    Díaz Pernas, Francisco JavierAutoridad UVA
    Cos Juez, Francisco Javier de
    Editor
    Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de TelecomunicaciónAutoridad UVA
    Año del Documento
    2016
    Titulación
    Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
    Resumen
    Muchos de los sistemas de óptica adaptativa de nueva generación, empleados en los telescopios extremadamente grandes, requieren de técnicas tomográficas para corregir la turbulencia atmosférica sobre un campo de visión amplio. Se van a presentar diferentes implementaciones del reconstructor tomográfico basado en aprendizaje maquina “CARMEN”. En primer lugar, se introducirán conceptos básicos de óptica adaptativa, además de una pequeña explicación sobre sistemas de control utilizados en telescopios reales. Además, se detallará el funcionamiento del reconstructor, junto a tres frameworks de redes neuronales, y un código desarrollado directamente en CUDA. Se estudiará la influencia de los cambios en el tamaño del reconstructor, a la hora de entrenar y ejecutar la red. El código nativo en CUDA ha resultado ser la mejor opción en todos los casos, aunque algunos de los frameworks ofrecen un buen rendimiento bajo determinadas circunstancias.
    Materias (normalizadas)
    Óptica adaptativa
    Redes neuronales
    GPUs
    Departamento
    Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21012
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Máster UVa [7002]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    TFM-G651.pdf
    Tamaño:
    2.280Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalLa licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

    Universidad de Valladolid

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