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Título : Sistema de detección y reconocimiento de intrusos de bajo costo basado en visión artificial, aplicado a sistemas de videovigilancia
Autor : Rodríguez Montoya, Luis Eduardo
Ortega Jaramillo., Jorge Enrique
Palabras clave : <REDES NEURONALES>< IMÁGENES DIGITALES> <PROCESAMIENTO DIGITAL><SERVICIOS WEB> < APLICACIONES MÓVILES>
Fecha de publicación : 14-jul-2022
Editorial : Universidad Nacional de Loja
Resumen : El presente proyecto de titulación versa sobre la construcción de un sistema de detección de intrusos basado en visión artificial, aplicado a sistemas de video vigilancia, encaminado a solucionar las limitaciones que poseen los sensores de movimiento y/o de presencia, además de establecer una solución versátil, eficiente y de bajo costo. Para su desarrollo, se empleó una revisión bibliográfica que permita obtener un modelo de detección adecuado, además de adquirir los conocimientos necesarios para establecer los parámetros correctos y generar un software capaz de detectar la presencia humana dado un entorno específico. En consecuencia, se construyeron los algoritmos necesarios para obtener un conjunto de datos que dio paso al entrenamiento del modelo; aplicando criterios que permitan aumentar información de aprendizaje, generando una solución eficiente capaz de diferenciar la forma humana desde un escenario provisto por un sistema de CCTV. Además, se diseñó una aplicación móvil en conjunto con una API web, para brindar la posibilidad de desplegar la solución a un entorno real; permitiendo a quien lo requiera, un acceso al monitoreo de la situación del entorno vigilado. Se utilizaron WebSockets como el protocolo de transmisión de datos, lo que permitió actualizar en tiempo real la información expuesta en la aplicación utilizando hilos de ejecución única, evitando añadir sobrecarga de procesos en el sistema. De esta forma, una vez generados los distintos algoritmos para el correcto funcionamiento del sistema, se estableció una prueba de rendimiento en diferentes escenarios de vigilancia para medir su eficacia, lo que demostró que el producto final es adecuado para el despliegue en producción. Palabras clave: redes neuronales, imágenes digitales, procesamiento digital, servicios web, aplicaciones móviles  
Descripción : This degree project deals with the construction of an intrusion detection system based on artificial vision, applied to video surveillance systems, aimed at solving the limitations of motion and presence sensors, in addition to establishing a versatile, efficient and low-cost solution. For its development, a bibliographic review was used to obtain an adequate detection model, in addition to acquiring the necessary knowledge to establish the correct parameters and generate a software capable of detecting human presence given a specific environment. Consequently, the necessary algorithms were built to obtain a set of data that gave way to the training of the neural network by applying criteria that allow increasing learning information, generating an efficient solution capable of differentiating the human form from a scenario provided by a CCTV system. In addition, a mobile application was designed in conjunction with a web API to provide the ability to deploy the solution to a realistic environment allowing anyone who requires its access to monitor the situation of the monitored environment. WebSockets were used as the data transmission protocol, which allowed real-time updating of the information displayed in the application using single execution threads, avoiding adding process overload to the system. Thus, once the different algorithms were generated for the correct operation of the system, a performance test was established in different monitoring scenarios to measure its effectiveness, which showed that the final product is suitable for production deployment. Keywords: neural networks, digital images, digital processing, web services, mobile applications
URI : https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25093
Aparece en las colecciones: TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR

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