Diseño de un sistema de reconocimiento de cantos de las aves para identificar las especies aviarias en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Piura
Descripción del Articulo
El Perú ocupa un lugar dentro de los países más megadiversos del mundo, donde podemos encontrar una gran diversidad de aves y estas destacan por su importante función en el equilibrio ecológico. Sin embargo, la identificación precisa de estas aves con técnicas visuales es complicada y a menudo se ve...
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2025 |
| Institución: | Universidad Privada Antenor Orrego |
| Repositorio: | UPAO-Tesis |
| Lenguaje: | español |
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El Perú ocupa un lugar dentro de los países más megadiversos del mundo, donde podemos encontrar una gran diversidad de aves y estas destacan por su importante función en el equilibrio ecológico. Sin embargo, la identificación precisa de estas aves con técnicas visuales es complicada y a menudo se ve obstaculizada por condiciones ambientales adversas y similitudes entre especies. Por el motivo de preservar la biodiversidad en medio de amenazas como la destrucción del hábitat y el cambio climático, se ha creado un estándar de calidad para identificar aves a través de sus cantos. Por lo antes mencionado, se propone el estudio del desarrollo de un sistema autónomo de reconocimiento de cantos de aves para la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Piura; el objetivo principal de la investigación fue la creación y validación de un modelo de red neuronal convolucional, que clasifica los cantos de aves sin requerir conexión a internet, utilizando grabaciones acústicas recopiladas en el entorno natural de la universidad. La investigación fue de tipo tecnológico y tuvo un enfoque descriptivo, explicativo y pre-experimental. Para la presentación de resultados, se utilizaron tablas y gráficas que ilustran la precisión del modelo, la clasificación de los cantos y los datos de rendimiento obtenidos. En estas visualizaciones se observó cómo el modelo mantuvo una alta precisión en la identificación de especies, incluso en condiciones de ruido de fondo y grabaciones de baja calidad. En consecuencia, se confirma la hipótesis de que un sistema embebido con capacidad de reconocimiento acústico puede mejorar significativamente la identificación y clasificación de especies de aves en Perú. Esto facilitará la conservación y el estudio de su biodiversidad sin la necesidad de utilizar técnicas invasivas o depender de una infraestructura tecnológica compleja. |
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Por lo antes mencionado, se propone el estudio del desarrollo de un sistema autónomo de reconocimiento de cantos de aves para la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Piura; el objetivo principal de la investigación fue la creación y validación de un modelo de red neuronal convolucional, que clasifica los cantos de aves sin requerir conexión a internet, utilizando grabaciones acústicas recopiladas en el entorno natural de la universidad. La investigación fue de tipo tecnológico y tuvo un enfoque descriptivo, explicativo y pre-experimental. Para la presentación de resultados, se utilizaron tablas y gráficas que ilustran la precisión del modelo, la clasificación de los cantos y los datos de rendimiento obtenidos. En estas visualizaciones se observó cómo el modelo mantuvo una alta precisión en la identificación de especies, incluso en condiciones de ruido de fondo y grabaciones de baja calidad. En consecuencia, se confirma la hipótesis de que un sistema embebido con capacidad de reconocimiento acústico puede mejorar significativamente la identificación y clasificación de especies de aves en Perú. Esto facilitará la conservación y el estudio de su biodiversidad sin la necesidad de utilizar técnicas invasivas o depender de una infraestructura tecnológica compleja.Peru ranks among the world's most megadiverse countries, boasting a wide array of bird species that play a crucial role in ecological balance. However, precise visual identification of these birds is challenging, often hindered by adverse environmental conditions and similarities between species. To preserve biodiversity in the midst of threats like habitat destruction and climate change, a quality standard has been established for identifying birds based on their songs. Therefore, this study proposes the development of an autonomous bird song recognition system for the “Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Piura”. The primary objective of the research was to create and validate a convolutional neural network model that classifies bird songs without needing an internet connection, using acoustic recordings gathered in the university's natural surroundings. The research was technological in nature, employing a descriptive, explanatory, and pre-experimental approach. For presenting results, tables and graphs were used to illustrate the model's accuracy, song classification, and performance data. These visualizations demonstrated the model's high precision in identifying species, even under background noise and with low-quality recordings. Consequently, the hypothesis that an embedded system with acoustic recognition capability can significantly enhance the identification and classification of bird species in Peru is confirmed. This will make the task of preserving and studying biodiversity convenient, without the need for invasive techniques or reliance on complex technological infrastructureTesisapplication/pdfspaUniversidad Privada Antenor OrregoPET_ELECT_922SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Cantos de las AvesEspecieshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00Diseño de un sistema de reconocimiento de cantos de las aves para identificar las especies aviarias en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Piurainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:UPAO-Tesisinstname:Universidad Privada Antenor Orregoinstacron:UPAOUniversidad Privada Antenor Orrego. 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