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dc.contributor.advisorTuesta Monteza, Victor Alexci
dc.contributor.authorJara Tucto, Alexander
dc.date.accessioned2023-05-16T22:20:55Z
dc.date.available2023-05-16T22:20:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/10891
dc.description.abstractEn la actualidad la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil, alcanzando anualmente a cifra 1.1 millones de fallecimiento de niños menores de 5 años. Para diagnosticar oportunamente esta enfermedad se realiza por medio de la auscultación pulmonar, empleando un estetoscopio, el cual permite percibir los sonidos respiratorios y así descubrir algún signo anormal. El objetivo de este trabajo es realizar la Identificación de manera automática la neumonía mediante el procesamiento digital del sonido, la investigación inicia con la construcción de un protocolo para la adquisición de sonidos de enfermedades respiratorias, que sirvieron para la adquisición de sonidos respiratorios, posteriormente se transformó el audio a imagen para adquirir el espectrograma de cada uno, al tener el espectrograma se realizó el procesamiento de las imágenes utilizando Keras, así mismo creamos nuestra red neuronal convolucional y comenzamos a realizar el entrenamiento con el dataset de imágenes con un valor inicial de 200 épocas. Los resultados fueron satisfactorios debido a que se obtuvo un 75%, 69% y 75% de la exactitud, precisión y sensibilidad, respectivamente. Finalmente se evaluó el método, el cual tiene un buen desempeño con respecto a la identificación automática de la neumonía.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectEspectrogramaes_PE
dc.subjectDatasetes_PE
dc.subjectKerases_PE
dc.subjectNeumoníaes_PE
dc.subjectRed neuronal convolucionales_PE
dc.titleIdentificación automática de neumonía mediante el procesamiento digital del sonidoes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismoes_PE
thesis.degree.nameIngeniero de Sistemases_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería de Sistemases_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04es_PE
renati.advisor.dni42722929
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5913-990Xes_PE
renati.author.dni73765114
renati.discipline612076es_PE
renati.jurorMejia Cabrera, Heber Ivan
renati.jurorMinguillo Rubio, Cesar Augusto
renati.jurorTuesta Monteza, Victor Alexci
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionInfraestructura, Tecnología y Medio Ambientees_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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