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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorAlulema Flores, Darwin Omar-
dc.contributor.authorChancusig Casa, Cristian Alexander-
dc.contributor.authorTumbaco Casa, Sergio David-
dc.date.accessioned2022-07-27T13:24:05Z-
dc.date.available2022-07-27T13:24:05Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationChancusig Casa, Cristian Alexander y Tumbaco Casa, Sergio David (2022). Implementación de un sistema de clasificación binaria basado en el uso de servicios web cognitivos y redes neuronales profundas. Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquíes_ES
dc.identifier.other052383-
dc.identifier.urihttp://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/31221-
dc.description.abstractLos sistemas basados en la visión por computador e inteligencia artificial resultan una alternativa atractiva dentro de procesos con tareas de inspección, y que se realizan de manera repetitiva, buscando suplir la función del ojo humano. Estas herramientas han sido empeladas en sistemas de clasificación de objetos específicos, sin embargo, es relevante poder ampliar su funcionalidad brindando la capacidad de aprendizaje, y con ello poder clasificar múltiples objetos empleando una misma máquina. Bajo estas consideraciones, se propone un prototipo de un sistema clasificador de objetos basado en el servicio web cognitivo de Microsoft Azure y su API Computer Vision, y el uso de transfer learning y ResNet 50 como una red preentrenada. El servicio en la nube permite al sistema la identificación y etiquetado del contenido de imágenes, mientras que el servicio local basado en la red neuronal permite la generación de modelos de clasificación para aquellos objetos no identificados o identificados de manera incorrecta por el primer servicio. La arquitectura del sistema consta de tres capas, una capa física contenedora de la estructura mecánica y electrónica, una capa lógica contenedora de ambos servicios y una capa de aplicación subdividida en un Backend para la integración de los servicios, y un Frontend para la integración de las interfaces de supervisión y control. Finalmente, el sistema se ha evaluado mediante pruebas de funcionalidad y métricas de desempeño de modelos de clasificación, así como con pruebas de carga y usabilidad, obteniendo buenos resultados.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Controles_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectAZUREes_ES
dc.subjectCOMPUTER VISIONes_ES
dc.subjectRESNET 50es_ES
dc.subjectTRANSFER LEARNINGes_ES
dc.subjectDJANGOes_ES
dc.titleImplementación de un sistema de clasificación binaria basado en el uso de servicios web cognitivos y redes neuronales profundases_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: Tesis - Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control

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