<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-05-05T18:30:39Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:uvadoc.uva.es:10324/50029" metadataPrefix="marc">https://uvadoc.uva.es/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:uvadoc.uva.es:10324/50029</identifier><datestamp>2021-11-15T21:59:44Z</datestamp><setSpec>com_10324_38</setSpec><setSpec>col_10324_852</setSpec></header><metadata><record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
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<subfield code="a">Pérez Rodríguez, Mario</subfield>
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<subfield code="c">2021</subfield>
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<subfield code="a">La detección facial está presente en múltiples ámbitos de la vida cotidiana hoy en día, ya sea&#xd;
para desbloquear nuestro teléfono móvil o como medida de seguridad en una empresa.&#xd;
Ahondando en esta idea, el objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es estudiar el rendimiento&#xd;
de los detectores genéricos y específicos para un reconocimiento facial eficiente. Para&#xd;
ello, primero se entrenaron los detectores genéricos de forma específica para utilizarlos como&#xd;
detectores faciales y se utilizó la misma base de datos para los específicos. Después, los modelos&#xd;
se simplificaron utilizando herramientas estándar para su posterior análisis y evaluación. Se&#xd;
evaluó el rendimiento tanto en términos de velocidad (medida en fotogramas por segundo) como&#xd;
de precisión (utilizando la precisión media).&#xd;
A la vista de los resultados, tanto los modelos genéricos como los específicos pueden utilizarse&#xd;
para la detección facial, si bien los diseñados específicamente dan lugar a un mejor equilibrio&#xd;
entre precisión y eficacia.</subfield>
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<subfield code="a">Nowadays, facial detection is present in multiple aspects of daily life, whether it is for&#xd;
unlocking our phones or as a company’s security measurement.&#xd;
Delving into this idea, the aim of this Final Year Project is to study the performance of&#xd;
both generic and specific detectors for efficient facial recognition. To this end, the generic ones&#xd;
were first specifically trained to use them as facial detectors and the same database was used for&#xd;
the specific ones. Afterwards, the models were simplified using standard tools for subsequent&#xd;
analysis and evaluation. Performance in terms of both speed (measured in frames per second)&#xd;
and accuracy (using average precision) was assessed.&#xd;
In view of the results, both generic and specific models can be used for facial detection,&#xd;
although specifically designed result in a better trade off between accuracy and efficiency.</subfield>
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<subfield code="a">Reconocimiento eficiente de caras mediante Deep Learning a partir de imágenes en el espectro visible</subfield>
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