Análisis de la variación del valor del índice de regularidad internacional (IRI) del pavimento flexible de 1 Km de longitud mediante redes neuronales y el perfilómetro láser, 2025

dc.contributor.advisorArteaga Espinoza, Ingrid Delia Dignardaes_ES
dc.contributor.authorÁlvarez Robles, Franck Husseines_ES
dc.date.accessioned2026-10-07T21:08:15Z
dc.date.available2026-10-07T21:08:15Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractEste estudio tiene como objetivo analizar la variación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en un tramo de 1 km de pavimento flexible en la Av. Universitaria de Huánuco, comparando los valores obtenidos mediante un modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA) y los valores reales medidos con el perfilómetro láser. El IRI es un indicador clave en la evaluación funcional de pavimentos, y su medición precisa permite tomar decisiones adecuadas para el mantenimiento vial. En contextos como el Perú, donde la tecnología aún no se aplica de forma homogénea, se busca explorar alternativas como las RNA para mejorar la predicción del deterioro vial. El estudio emplea un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo y comparativo. Se recopilaron datos de cinco variables agrupadas según la metodología PSI, utilizadas como entradas en diversos modelos de redes neuronales. El entrenamiento y validación de los modelos arrojaron resultados mixtos: se logró una alta correlación en la etapa de entrenamiento (superior a 0.93), pero un bajo ajuste en la validación (alrededor de 0.34), confirmando la hipótesis general de que existen diferencias significativas entre ambos métodos de evaluación. Se concluye que las RNA pueden alcanzar buenos niveles de ajuste en entrenamiento si se definen correctamente las variables de entrada, la arquitectura de la red, el método de aprendizaje y la función de activación. Sin embargo, la validación con datos reales mostró que el modelo aún no generaliza adecuadamente, sugiriendo la necesidad de incorporar datos complementarios como imágenes o vibraciones. Este hallazgo es consistente con investigaciones similares, como la de Mayorga (2023), que destaca la importancia de una adecuada selección de datos y calibración del modelo. Finalmente, se recomienda continuar el desarrollo de modelos híbridos que integren diferentes fuentes de información para mejorar la precisión en la predicción del IRI y contribuir a una gestión vial más eficiente y sostenible en zonas urbanas del Perú.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14257/7806
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Huánucoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad de Huánucoes_ES
dc.sourceRepositorio institucional - UDHes_ES
dc.subjectRugosidades_ES
dc.subjectPredicciónes_ES
dc.subjectPavimento Flexiblees_ES
dc.subjectPerfilómetro Láseres_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00es_ES
dc.titleAnálisis de la variación del valor del índice de regularidad internacional (IRI) del pavimento flexible de 1 Km de longitud mediante redes neuronales y el perfilómetro láser, 2025es_ES
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_ES
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaes_ES
renati.advisor.dni73645168
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0001-0745-5433es_ES
renati.author.dni76190139
renati.discipline73200082es_ES
renati.jurorGarcía Echevarría, Ericka Selenees_ES
renati.jurorMalpartida Valderrama, Yenerit Pamelaes_ES
renati.jurorZacarias Ventura, Héctor Raúles_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineIngeniería Civiles_ES
thesis.degree.grantorUniversidad de Huánuco. Facultad de Ingenieríaes_ES
thesis.degree.nameIngeniero Civiles_ES

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