Contenido de XSL

Procesado de Señales Multimedia

Centro
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Titulación
Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación
Curso académico
2021/22
Curso
X
Nº Créditos
6
Idiomas
Castellano

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral37.556.2
P. Laboratorio22.533.8

Guía docenteAlternar navegación

ObjetivosAlternar navegación

Esta asignatura se articula en las siguientes competencias específicas:

- Comprender distintas técnicas de procesado de señales discretas y su representación en el dominio de la frecuencia.

- Comprender el análisis de sistemas continuos y discretos a través de su función de transferencia.

- Comprender los fundamentos relacionados con la captura, representación y codificación de voz, audio, imagen y vídeo.

- Manejar técnicas básicas para el tratamiento de señales de audio e imagen.

- Resolver aplicaciones de la Ingeniería de Telecomunicación trabajando con información multimedia real mediante prácticas de laboratorio realizadas de forma cooperativa.



Esta asignatura trabaja la siguiente competencia transversal:

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TemarioAlternar navegación

BLOQUE 1: Herramientas para el procesado de señal

Tema 1: Transformada Discreta de Fourier (DFT)

Tema 2: Procesado de señal multifrecuencia

Tema 3: Transformada Z



BLOQUE 2: Procesado de voz y audio

Tema 1: Aplicaciones del procesado de audio

Tema 2: Codificación de voz

Tema 3: Síntesis y reconocimiento de voz



BLOQUE 3: Procesado de imagen y vídeo

Tema 1: Fundamentos de la imagen estática

Tema 2: Aplicaciones del procesado de imagen

Tema 3: Fundamentos del vídeo digital



Prácticas de Laboratorio

- Diseño de filtros discretos

- Codificador DPCM

- Software de edición y procesado

- Procesado en tiempo real

- Procesado de imagen



MetodologíaAlternar navegación

En la docencia magistral se explican los fundamentos teóricos de la asignatura. En el bloque 1, además, se realizan ejercicios prácticos.



En las prácticas de laboratorio se resuelven individualmente o en parejas problemas prácticos en el entorno Matlab, se conoce el funcionamiento de editores de sonido y se utiliza un entorno de procesamiento de señales de audio en tiempo real (mediante DSP o mediante entorno GNU radio sobre PC). Mediante las tareas propuestas para realizar fuera del aula se fomenta por una parte el trabajo en grupo y por otra la capacidad de análisis y síntesis.



En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente.

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

La evaluación de esta asignatura es de tipo mixto consistente en:



Evaluación continua:

- Examen escrito de la parte correspondiente a las Clases Magistrales, para cada uno de los dos primeros bloques.

- Evaluación de las Prácticas de Laboratorio correspondientes a cada uno de los tres bloques.

Examen final:

- Examen final escrito del tercer bloque de la parte correspondiente a las Clases Magistrales.



Para quien no supere la nota mínima (4/10) en los exámenes parciales de la parte correspondiente a las Clases Magistrales en alguno de los dos primeros bloques, habrá un nuevo examen del bloque o bloques suspendidos. La nota de este examen sustituirá a la obtenida en el examen parcial previo.



La nota final se configurará mediante los siguientes criterios:

- La media de cada bloque se obtiene con un peso del 65% asignado a la parte de Magistrales y de 35% a la de Prácticas de Laboratorio.

- Los tres bloques pesan lo mismo en la nota final.

- Es necesario obtener una calificación mínima de 4/10 en la parte de Magistrales de cada bloque.

- Es necesario obtener una media mínima de 5/10 en la nota total correspondiente a la parte de Magistrales.

- Es necesario obtener una media mínima de 5/10 en la nota total correspondiente a la parte de Prácticas de Laboratorio.

- Para aprobar la asignatura la nota global mínima debe ser 5/10.

- Una vez aprobadas las Prácticas de Laboratorio, se guardará la nota para convocatorias posteriores.



La asistencia a las sesiones de las Prácticas de Laboratorio y los entregables del laboratorio son obligatorios para aprobar la asignatura.



Imposibilidad de realizar la evaluación mixta:

Los estudiantes que renuncien a la participación en la evaluación mixta, podrán acreditar el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura a través de una evaluación final que consistirá en:

- Examen final escrito de la parte correspondiente a las Clases Magistrales, 65% de la nota.

- Prueba de laboratorio, 35% de la nota.

El alumnado podrá renunciar a la evaluación continua hasta la semana 13 de curso, comunicándolo por escrito al equipo docente de la asignatura.

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

Apuntes de los contenidos de la parte de clases magistrales y guiones de las prácticas:
http://egela.ehu.eus

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

OBLIGATORIA



Tratamiento digital de señales (4a ED.) J.G. Proakis, D.G. Manolakis. Prentice Hall, Pearson Educación, 2007.

Ejercicios de Tratamiento de la Señal Utilizando Matlab. C.S. Burrus. Pearson Educación, 1997.

Digital Filter Desing. T.W. Parks, C.S. Burrus. John Wiley & Sons, Inc, 1987.

M. Faundez. Tratamiento Digital de voz e imagen y su aplicación a la multimedia. Marcombo, 2000.

K.R. Rao, J.J. Hwang. Techniques and Standards for Image, Video, and Audio Coding. Prentice Hall 1996.



BÁSICA

A.V. Oppenheim, R.W. Schaffer, J.R. Buck. Discrete-time signal processing. Prentice-Hall, 1999.

J.G. Proakis, D.G. Manolakis. Digital signal processing: principles, algorithms and applications. Prentice- Hall, 1995.

Bibliografía de profundización

J.C. Russ. The Image Processing Handbook. CRC Press - IEEE Press (1999) K. C Pohlmann. Principles Of Digital Audio, 4th Ed., Mc GRAW-HILL, 2000.
Saeed V.Vaseghi. Multimedia Signal Processing. John Wiley & Sons 2007.
Digital Image Processing. Gonzalez, Woods. Prentice Hall. 2002

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • GUTIERREZ RUIZ, JOSE JULIO
  • MADARIAGA LONGARAY, JOSEBA IMANOL
  • RUIZ DE GAUNA GUTIERREZ, SOFIA

GruposAlternar navegación

01 Teórico (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
20-24

10:00-11:30

10:00-11:00

25-31

10:00-11:30

10:00-11:00

33-35

10:00-11:30

10:00-11:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I

01 P. Laboratorio-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
25-25

10:30-13:00

26-27

10:30-13:00

28-28

10:30-13:00

30-31

10:30-13:00

33-33

10:30-13:00

34-35

10:30-13:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • P4B 49 - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P4B 49 - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P4B 49 - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P4B 49 - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P4B 49 - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P4B 49 - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I