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Proyecto POLENET

Investigadores de la UPV trabajan en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para clasificar los pólenes

[ 15/07/2021 ]

Clasificar más rápidamente las variedades de miel, crear mapas de alergias relacionadas con el polen o incluso determinar la localización de un crimen. Son algunas de las aplicaciones del sistema de inteligencia artificial para conteo de pólenes que están desarrollando investigadores e investigadoras del Área de Visión por Computador del Instituto ai2 (Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial), en colaboración con el personal del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IIAD) de la Universitat Politècnica de València.

El proyecto POLENET, Análisis polínico automático empleando redes neuronales convolucionales: aplicación a la clasificación monofloral de la miel, surgió hace un año de la necesidad del Laboratorio de la Miel del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV de automatizar sus tareas de calificación de la miel. José Miguel Valiente, investigador del ai2 responsable del proyecto, explica que actualmente el laboratorio realiza labores de melisopalinología: “recibe muestras de productores de toda España y hace la clasificación para saber si la miel es monofloral o de mil flores, ya que en el mercado está mejor valorada una que otra. El procedimiento habitual para llevar a cabo este trabajo es que una persona experta en identificación de pólenes realice, con el microscopio, el conteo de partículas de polen que contiene cada variedad de miel”.

Redes neuronales

El sistema en el que trabajan los investigadores e investigadoras del Instituto ai2 para automatizar este proceso reduciría en horas la carga de trabajo que supone ahora mismo dicha labor. La aplicación de visión por computador a productos naturales, los cuales tienen una gran variabilidad, implicaba hasta ahora ciertos problemas que han resuelto la utilización de inteligencia artificial a través de redes neuronales y la técnica del aprendizaje profundo (deep learning). “Gracias a estas técnicas, la red aprende y luego infiere”, comenta Valiente. No obstante, son necesarias miles de imágenes de pólenes, que previamente ha de clasificar el personal del IIAD.

Actualmente, el proyecto, que se desarrollará hasta 2022, está en la etapa inicial de captura de información. “Hemos automatizado el microscopio para escanear muestras de manera fija y sacar cientos de imágenes; luego, esas imágenes las pasamos por una aplicación que hemos desarrollado y la persona experta las etiqueta, de manera que tengamos el material para entrenar la red neuronal”, comenta Valiente.

El objetivo final es contar con una aplicación que ayude al personal técnico de laboratorio a identificar los pólenes, uniformizando criterios de clasificación, y poder así realizar el análisis en muchas más muestras y obteniendo, por tanto, resultados más rápidos y objetivos.

Alergias, análisis forense y fósiles

El sistema no solo reduciría en horas este trabajo, sino que tendría aplicaciones más allá del conteo de polen para el mercado de producción de miel, ya que esa misma técnica se utiliza en aerobiología y aeropalinología, ciencias relacionadas con el conteo de pólenes para elaborar modelos de predicción que permiten conocer el inicio y el contenido polínico de un lugar determinado, alertando así a la población con posibles alergias.

“Hay otros contextos, como el de la palinología forense, donde también podría utilizarse, ya que la técnica que se utiliza para el conteo de pólenes es la misma. En determinados estudios forenses, se analizan los pólenes para tratar de deducir la localización geográfica concreta en la que ocurrió un suceso, por ejemplo”, explica Valiente. “La misma técnica se utiliza para estudiar ciertos fósiles”, añade el experto.

El proyecto POLENET cuenta con financiación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, MINECO.

Además de Valiente, participan en el proyecto: la investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo María Isabel Escriche, así como Eva María Doménech, Manuel Agustí, Vicente Luis Atienza, Fernando López y Mario Visquert.

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