Comparativa entre ResNet-50, VGG-16, vision transformer y swin transformer para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla
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2023Asesor(es)
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In the context of the pandemic, face recognition became important as a non-physical
contact verification method. Thus, this research evaluated the accuracy of pre-trained models
(VGG-16, RESNET-50, Vision Transformer, Swin Transformer) for identity verification, facing
the challenge of mask occlusion. The results revealed that the transformer models outperformed
the CNNs in accuracy. This work contributes significantly by exploring two types of architectures
and creating a public dataset, enriching computer vision research for face recognition with mask
occlusion. En el contexto de la pandemia, el reconocimiento facial tomó importancia al ser un
método de verificación sin contacto físico. Es así que esta investigación evaluó el accuracy de
modelos preentrenados (VGG-16, RESNET-50, Vision Transformer, Swin Transformer) para la
verificación de identidad, enfrentando el desafío de la oclusión por mascarilla. Los resultados
revelaron que los modelos Transformers superaron a las CNN en accuracy. Este trabajo
contribuye significativamente al explorar dos tipos de arquitecturas y al crear un conjunto de datos
público, enriqueciendo la investigación en visión computacional para el reconocimiento facial con
oclusión de mascarilla.
Cómo citar
Tafur Acenjo, B. X., & Tello Pariona, M. A. (2023). Comparativa entre RESNET-50, VGG-16, Vision Transformer y Swin Transformer para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/20142Editor
Universidad de LimaColeccion(es)
- Tesis [52]