Modelo computacional de extracción automática de información de cuerpos de agua para la evaluación del daño provocado por desastre de inundaciones y huaycos mediante el análisis por visión artificial de imágenes satelitales multi-temporales.
CÓDIGO DE PROYECTO #131-2018
Información General
Numero de Subvención
131-2018
Líder de Proyecto
Descripción
Resumen
Los recientes eventos climatológicos ocurridos en el país nos demuestran que no poseemos capacidades físicas ni humanas para recuperarnos rápidamente, esto debido a diferentes factores; pero, ocurrida la catástrofe, el paso inmediato es medir el daño producido de manera que se puedan definir proyectos de infraestructura y saneamiento que consigan recuperar las áreas afectadas y reinstaurar el normal funcionamiento de servicios y mejora de la calidad de vida de las personas.
En el caso de inundaciones la tarea fundamental es detectar los cuerpos de agua, pero, luego de ocurrido el desastre natural, estos cuerpos de agua se presentan de forma no homogénea por causa de mezcla del agua con otros materiales; es decir los índices de color en imágenes de sensores remotos presentan una alta variabilidad. El trabajo de caracterización de cuerpos de agua, así como la determinación de zonas afectadas y evaluación del daño post-desastre, se realizan por especialistas de forma visual directa con apoyo de herramientas semiautomáticas.
Nuestra propuesta consiste en aplicar técnicas de aprendizaje de máquina y visión computacional (deep learning) para la extracción automática de información de cuerpos de agua en imágenes satelitales multi-temporales, de manera que se facilite la evaluación del daño provocado por desastre de inundaciones y huaycos en un menor periodo de tiempo. Por tratarse de un proyecto inicial nos centraremos en el diseño de la red neuronal y para el área de estudio nos concentraremos en el distrito de Catacaos, donde el fenómeno de El Niño costero causó graves estragos el 2016. Para ello se cuentan con las imágenes satelitales obtenidas de bancos de imágenes libres de la región de Catacaos previos y posteriores a la catástrofe. El resultado del presente proyecto podrá ser usado para un proyecto mayor, que involucre más regiones afectadas y la participación de mayores actores (CONIDA, COEN, etc), de manera que se apoye en las políticas nacionales de resiliencia.
Objetivo General
Desarrollar un modelo computacional para la extracción automática de información de cuerpos de agua para la evaluación del daño provocado por desastre de inundaciones y huaycos mediante el análisis de visión artificial de imágenes satelitales multi-temporales con el fin de apoyar a la toma de decisiones de los prestadores de servicios de saneamiento.
Palabras Clave
Cuerpos de agua, inundacio´n, ima´genes satelitales, deep learning, inteligencia artificial, CONCYTEC, FONDECYT.
Tipo de intervención
Intervención
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Convenio
SENCICO II
Entidad ejecutora
Nombre de la Organización
Dependencia / Unidad
Región
LIMA
Tipo de organización
UNIVERSIDAD
País
PERÚ
Entidades Asociadas
DEPENDENCIA:
PAÍS:
PERÚ
REGIÓN:
LIMA
Datos actualizados al 31/12/2024
Equipo Técnico
ROL:
INVESTIGADOR PRINCIPAL
ROL:
Coinvestigador
ROL:
Coinvestigador
ROL:
Coinvestigador
ROL:
Asistente de investigacion
ROL:
Tesista de maestria
ROL:
Tesista de pregrado
ROL:
Tesista de pregrado
ROL:
Asistente tecnico
ROL:
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Datos actualizados al 21/07/2026
Información Adicional
Área / Subárea OCDE
CIENCIAS NATURALES / COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
País ejecución
PERÚ
Región ejecución
LIMA
Periodo de Ejecución
23/01/2019
al 31/12/2021
Disciplina OCDE
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Monto total
Monto total
S/ 200,000.00
Publicaciones
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Propiedad Intelectual
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Tesis
AUTORES:
LAZO LA ROSA ,LEANDRO
ASESOR:
BELTRAN CASTAÑON ,CESAR ARMANDO
NIVEL ACADÉMICO:
Pregrado
GRADO ACADÉMICO:
Maestro en Ciencias: Informática con mención en Tecnologías de Información
AÑO:
2024
UNIVERSIDAD:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
AUTORES:
Sosa Pezo Carlos Alberto
ASESOR:
BELTRAN CASTAÑON ,CESAR ARMANDO
NIVEL ACADÉMICO:
Pregrado
GRADO ACADÉMICO:
Ingeniero Informático
AÑO:
2022
UNIVERSIDAD:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
AUTORES:
PINEDA ANCCO ,FERDINAND EDGARDO
ASESOR:
BELTRAN CASTAÑON ,CESAR ARMANDO
NIVEL ACADÉMICO:
Maestría
GRADO ACADÉMICO:
Magister en Informatica con mencion en Ciencias de la Comunicación
AÑO:
2020
UNIVERSIDAD:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
ASESOR:
BELTRAN CASTAÑON ,CESAR ARMANDO
NIVEL ACADÉMICO:
Maestría
GRADO ACADÉMICO:
Magíster En Informática Con Mención En Ciencias De La Computación
AÑO:
2020
UNIVERSIDAD:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Datos actualizados al 21/07/2026
Presentaciones Orales
NOMBRE EVENTO:
2020 24th ISPRS Congress - Technical Commission I
NOMBRE EVENTO:
2020 IEEE Latin American GRSS and ISPRS Remote Sensing Conference, LAGIRS 2020
AUTORES:
GONZALEZ VILLARREAL ,JESSENIA MARGARETH MARINA | BELTRAN CASTAÑON ,CESAR ARMANDO | AYMA QUIRITA ,VICTOR ANDRES
PAIS:
CHILE
NOMBRE EVENTO:
6th International Conference on Information Management and Big Data, SIMBig 2019
AUTORES:
PINEDA ANCCO ,FERDINAND EDGARDO | BELTRAN CASTAÑON ,CESAR ARMANDO | AYMA QUIRITA ,VICTOR ANDRES
PAIS:
PERÚ
REGION CIUDAD:
LIMA/LIMA/LIMA
Datos actualizados al 21/07/2026
Pasantías
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ZEVALLOS RUIZ ,JOSE AUGUSTO
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Datos actualizados al 20/07/2026
