Aplicación de la IA para la medición del nivel de atención en estudiantes universitarios
| dc.contributor.advisor | Casildo Bedón, Nancy Esther | |
| dc.contributor.author | Edquén Barboza, Wilmer Alexander | |
| dc.contributor.author | Flores Ramírez, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Luna Villanueva, Jhon Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de un sistema de monitoreo atencional asistido por inteligencia artificial en la percepción de dinamismo de la clase y en la autoevaluación de la atención de estudiantes universitarios. Métodos: Se aplicó un diseño cuasiexperimental con 160 estudiantes distribuidos en un grupo experimental, que recibió clases con monitoreo atencional y retroalimentación en tiempo real al docente, y un grupo control, que recibió clases tradicionales. La percepción de la atención y el dinamismo se evaluó antes y después de la intervención mediante el cuestionario AIDA. Resultados: El grupo experimental mostró incrementos significativos en la percepción de dinamismo de la clase y en la autorregulación atencional en comparación con el grupo control (p < 0.05), evidenciando una mejora en el involucramiento durante la sesión. Conclusión: La retroalimentación inmediata asistida por inteligencia artificial se asoció con una mejora en la atención y la participación estudiantil, destacando el potencial de este tipo de herramientas como apoyo para fortalecer la dinámica de enseñanza en entornos educativos presenciales. | |
| dc.description.escuela | Escuela Profesional de Sistemas | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Ingeniería de software | |
| dc.description.sede | Tarapoto | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10257 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia artificial (IA) | |
| dc.subject | Interacción conductual | |
| dc.subject | Visión artificial | |
| dc.subject | Aprendizaje profundo | |
| dc.subject | Retroalimentación en tiempo real | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Aplicación de la IA para la medición del nivel de atención en estudiantes universitarios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40788717 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5255-7757 | |
| renati.author.dni | 76307497 | |
| renati.author.dni | 71902122 | |
| renati.author.dni | 74498479 | |
| renati.discipline | 61200093 | |
| renati.juror | Marlo Rimarachin, Wilder | |
| renati.juror | Huaman Laban, Joyse Baldwin | |
| renati.juror | Ramirez Pezo, Yngue Elizabeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
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