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dc.contributor.advisorAlfaro Paredes, Emigdio Antonio
dc.contributor.authorRios Castro, Diego Jeanpierre
dc.date.accessioned2023-05-02T18:41:39Z
dc.date.available2023-05-02T18:41:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/112855
dc.description.abstractEl problema de la investigación fue: ¿Cuál fue el efecto del uso del sistema en la sensibilidad, especificidad, precisión, exactitud, tiempo de entrenamiento, uso de RAM y uso de CPU para la detección de textos de contenido pedófilo basado en redes neuronales y en el método quasi-Newton? El objetivo general de la investigación fue determinar el efecto del uso del sistema en la sensibilidad, especificidad, precisión, exactitud, tiempo de entrenamiento, uso de RAM y uso de CPU para la detección de textos de contenido pedófilo basado en redes neuronales y en el método quasi-Newton, por ello se plantea un sistema que sea capaz de detectar conversaciones con contenido pedófilo usando redes neuronales. La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, el diseño fue experimental y el tipo de diseño fue de preexperimental. Para el estudio se usó 967 conversaciones, las cuales contienen conversaciones con contenido pedófilo obtenidas de perverted-justice y conversaciones sin contenido pedófilo obtenidas de fuentes como IRC Log. Donde se compraron los resultados de la investigación con los algoritmos LR para la sensibilidad y exactitud, XGBoost para la precisión, KNN para el tiempo de entrenamiento y la red neuronal perceptrón multicapa para la especificidad, uso de RAM y uso de CPU. Se obtuvieron los siguientes resultados: un incremento a la sensibilidad de un 74%, una reducción de la especificidad de un 1.98%, incremento de la precisión de un 3.25%, una reducción de la exactitud de un 3.05%, un aumento en el tiempo de entrenamiento de un 59.9%, un aumento de uso de RAM de un 578% y una reducción de uso de CPU de un 98.03%. Finalmente, se recomienda elaborar un corpus de datos de contenido pedófilo en español, ya que no se cuenta con este tipo de conversaciones en este idioma; también se recomienda implementar el uso de frameworks como TensorFlow o PyTorch ya que están especializados para el aprendizaje automático.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectDetección de textoses_PE
dc.subjectRedes neuronaleses_PE
dc.subjectMétodo quasi-Newtones_PE
dc.subjectTextos con contenido pedófiloes_PE
dc.titleSistema de detección de textos de contenido pedófilo basado en redes neuronales y en el método quasi-Newtones_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería de Sistemases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitecturaes_PE
thesis.degree.nameIngeniero de Sistemases_PE
dc.description.sedeLima Estees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Ingeniería de Sistemases_PE
dc.description.lineadeinvestigacionSistema de información y comunicacioneses_PE
renati.advisor.dni10288238
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0309-9195es_PE
renati.author.dni74689200
renati.discipline612076es_PE
renati.jurorHilario Falcon, Francisco Manuel
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligTecnologías de la información y comunicaciónes_PE
dc.description.rsuFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazes_PE
dc.description.odsPaz, justicia e instituciones sólidases_PE


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