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Implementación de un sistema de reconocimiento del uso de mascarillas como medida de precaución contra el covid19 usando deep learning

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dc.contributor.advisor Rivas Asanza, Wilmer Braulio
dc.contributor.author Montesdeoca Ordoñez, Erik Daniel
dc.date.accessioned 2020-12-27T03:41:18Z
dc.date.available 2020-12-27T03:41:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Montesdeoca Ordoñez, Erik Daniel (2020) Implementación de un sistema de reconocimiento del uso de mascarillas como medida de precaución contra el covid19 usando deep learning (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador es_ES
dc.identifier.other TTFIC-2020-IS-DE00009
dc.identifier.uri http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15890
dc.description El nivel de contagio de COVID 19 en el mundo ha alcanzado un numero critico por no acatar las correctas normas de bioseguridad, Ecuador a pesar de ser un país pequeño posee una cifra grande y para evitar que el número de contagios se incremente el gobierno junto al ministerio de salud han indicado varios medios de bioseguridad que los habitantes deben cumplir. Utilizar mascarillas KN95 es uno de los métodos de bioseguridad sugerido por el ministerio de salud y para poder llevar un control del uso de mascarillas se propuso desarrollar un sistema que realice la detección de personas que están utilizando y personas que no están utilizando mascarillas para así poder llevar un control más estricto. La inteligencia artificial ha permitido que el ser humano sea capaz de crear y entrenar redes neuronales capaces de pensar por si misma y realizar la toma de decisiones, en el caso de este proyecto se utilizó redes neuronales convolucionales que realizan la función de detectar que persona está utilizando mascarilla y quien no, con la tecnología e infinidad de librerías que nos ofrece python, opencv y Tensorflow se construyó y entreno la red neuronal. Para construir la red neuronal se construyó una dataset con una cantidad de 1500 fotografías a las que se las clasifico en dos grupos el primer grupo de fotografías de personas utilizando mascarillas with mask y el segundo grupo de fotografías de personas que no están utilizando mascarilla without mask. es_ES
dc.description.abstract The level of contagion of COVID 19 in the world has reached a critical number for not complying with the correct biosecurity regulations, Ecuador despite being a small country has a large number and to prevent the number of infections from increasing the government together with the The Ministry of Health has indicated various means of biosecurity that the inhabitants must comply with. Using KN95 masks is one of the biosafety methods suggested by the Ministry of Health and in order to control the use of masks, it was proposed to develop a system to detect people who are using and people who are not using masks to thus to be able to keep a stricter control. Artificial intelligence has allowed the human being to be able to create and train neural networks capable of thinking for themselves and making decisions, in the case of this project convolutional neural networks were used that perform the function of detecting which person is Using a mask and who doesn't, with the technology and countless libraries offered by python, opencv and Tensorflow, the neural network was built and trained. To build the neural network, a dataset was built with a quantity of 1500 photographs, which were classified into two groups the first group of photographs of people using masks with mask and the second group of photographs of people who are not using mask without mask. es_ES
dc.format.extent 58p. es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.publisher Machala: Universidad Técnica de Machala es_ES
dc.rights openAccess es_ES
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ es_ES
dc.subject DETECCIÓN DE OBJETO es_ES
dc.subject RECONOCIMIENTO DE MASCARILLA es_ES
dc.subject PYTHON es_ES
dc.subject COVID19 es_ES
dc.title Implementación de un sistema de reconocimiento del uso de mascarillas como medida de precaución contra el covid19 usando deep learning es_ES
dc.type bachelorThesis es_ES
dc.email edmontesdeoca_est@utmachala.edu.ec es_ES
dc.cedula 0705833028 es_ES
dc.utmachtitulacion.titulacion Propuestas tecnológicas es_ES
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario Peralta Mercy es_ES
dc.utmachproceso.proceso PT-200720 (2020-1) es_ES


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