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dc.contributor.advisorJara Alegria, Elvis
dc.contributor.authorApaza Alvarez, Eduardo Jose
dc.contributor.authorGuerrero Dextre, Eduardo Hernán
dc.date.accessioned2024-08-05T21:01:38Z
dc.date.available2024-08-05T21:01:38Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationApaza Alvarez, E. J. y Guerrero Dextre, E. H. (2024). Diseño e implementación de balanza inteligente para autoservicio usando celda de carga y visión [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/390es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12815/390
dc.description.abstractEl tiempo de espera en colas debido a los procesos de tasación de productos a granel puede generar incomodidad y estrés en los compradores, lo que lleva a afectar la fidelidad hacia la compañía. Si bien se han desarrollado modelos para optimizar la detección de productos empaquetados, esta requiere aún más investigación en el campo de productos a granel. Por consiguiente, la presente investigación propone un sistema mecatrónico capaz de medir la masa y determinar el tipo de producto colocado en la plataforma de pesaje mediante visión computacional. El producto, su masa y precio serán visualizados en una pantalla, la cual cuenta con una interfaz que, a la par recomienda productos adicionales en base a las preferencias del cliente. Esta investigación considera tres etapas: el diseño y construcción de una balanza mecánico-eléctrica compuesta principalmente por una celda de carga de punto único; el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de visión computacional basado en redes neuronales convolucionales, dos cámaras ubicadas estratégicamente y un sistema de iluminación; y el desarrollo de un algoritmo que recomiende productos en base a las preferencias de los usuarios. El funcionamiento del sistema se validó experimentalmente con 10 productos entre frutas y verduras para evaluar el funcionamiento del sistema de visión computacional y las decisiones tomadas en la construcción de la estructura. Mientras que se utilizaron pesas patrón para las pruebas de calibración de la balanza. Además, el sistema de recomendación fue validado mediante el uso de una base de datos diseñada para el desarrollo de la presente investigación.es_PE
dc.description.abstractThe waiting time in queues due to bulk product appraisal processes creates discomfort and stress for buyers. Which leads to affecting loyalty towards the company. Although models have been developed to optimize the detection of packaged products, this requires even more research in the field of bulk products. Therefore, the following research proposes a mechatronic system that measures the weight and classifies the product on the weighing platform by computer vision. The product’s label, weight, and price will be visualized on a monitor, which includes an interface that recommends additional products according to the client’s preference. This research consists of three stages: the design and construction of a mechanic-electrical balance composed principally by a single point load cell; the development of a computer vision system based on convolutional neural networks and two cameras located strategically; and the development of an algorithm that recommends products according to the user’s preferences. The operation of the system was validated experientially using 10 products between fruits and vegetables to evaluate the operation of the computer vision system and the decisions made in the construction of the structure. Standard weights were used for the balance calibration tests. In addition, the recommendation system was validated through the use of a database designed for the development of this research.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de Ingeniería y Tecnologíaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRepositorio Institucional UTECes_PE
dc.sourceUniversidad de Ingeniería y Tecnología - UTECes_PE
dc.subjectBalanzas (Instrumentos de pesaje)es_PE
dc.subjectVision computacionales_PE
dc.subjectRedes neuronales convolucionaleses_PE
dc.subjectTecnología de autoservicioes_PE
dc.subjectScales(Weighing instruments)es_PE
dc.subjectComputer visiones_PE
dc.subjectConvolutional neural networkses_PE
dc.subjectSelf-service technologieses_PE
dc.titleDiseño e implementación de balanza inteligente para autoservicio usando celda de carga y visión computacionales_PE
dc.title.alternativeDesign and implementation of smart balance for self-service using load cell and computer visiones_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Mecatrónicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecatrónicaes_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameIngeniero Mecatrónicoes_PE
renati.advisor.dni44008255
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5620-7583es_PE
renati.author.dni71335172
renati.author.dni70088669
renati.author.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5583-2830es_PE
renati.author.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3804-9494es_PE
renati.discipline713096es_PE
renati.jurorRojas Moreno, Arturo
renati.jurorInga Narváez, Dante
renati.jurorAranda Egúsquiza, Sergio
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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