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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74672| Título : | Aprendizaje Basado en Proyectos para la enseñanza de Tensores: Una estrategia didáctica aplicada a la Visión Artificial Profunda |
| Autor : | Castillo Malla, Darwin Patricio Mesías Ruiz, Gustavo Adolfo |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Mesías Ruiz, G. A. Castillo Malla, D. P. (2025) Aprendizaje Basado en Proyectos para la enseñanza de Tensores: Una estrategia didáctica aplicada a la Visión Artificial Profunda [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74672 |
| Resumen : | Abstract: This research developed, implemented, and validated a methodology based on Project-Based Learning (PBL) for teaching tensors applied to deep computer vision. Given the difficulties students had in understanding and applying advanced mathematical structures in programming environments, a pre-experimental design with pre- and post-tests in a single group was adopted, applying instruments validated by expert judgment and reliability analysis. The model was implemented at the Technical University of Cotopaxi and integrated mathematical theory, computer vision algorithms, and coding in Jupyter Notebook through sequential projects. The results showed significant improvements in theoretical understanding, computational application, and accuracy, which were confirmed using the Wilcoxon test. In addition, students had a positive perception of the methodology. It was concluded that PBL is effective in teaching abstract topics in engineering, as it helps to better connect theory with practice. The proposed methodology is replicable and transferable to other technical-computational courses, representing a valuable contribution to the teaching of mathematics and artificial intelligence. |
| Descripción : | Resumen: Esta investigación desarrolló, implementó y validó una metodología sustentada en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la enseñanza de tensores aplicados a la visión artificial profunda. Ante las dificultades de los estudiantes para comprender y aplicar estructuras matemáticas avanzadas en entornos de programación, se adoptó un diseño preexperimental con preprueba y posprueba en un solo grupo, aplicando instrumentos validados mediante juicio de expertos y análisis de confiabilidad. El modelo se implementó en la Universidad Técnica de Cotopaxi e integró teoría matemática, algoritmos de visión artificial y codificación en Jupyter Notebook mediante proyectos secuenciales. Los resultados mostraron mejoras significativas en la comprensión teórica, aplicación computacional y la exactitud, lo cual se confirmó usando la prueba de Wilcoxon. Además, los estudiantes tuvieron una percepción positiva de la metodología. Se concluyó que el ABP es eficaz en la enseñanza de temas abstractos en ingeniería, ya que ayuda a conectar mejor la teoría con la práctica. La metodología propuesta es replicable y transferible a otras materias técnicas-computacionales, lo que representa una contribución valiosa para la enseñanza de matemáticas e inteligencia artificial. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=149141.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Enseñanza de la Matemática |
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