Algoritmo diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo (SCA) basado en Inteligencia Artificial
Arenas Villamizar, Ángel Ricardo
Suppi Boldrito, Remo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Fecha: 2024
Descripción: 9 pag.
Resumen: El infarto de miocardio (IM) es la principal causa de muerte humana a nivel mundial. La electrocardiografía es la prueba de diagnóstico cardiovascular que se realiza con más frecuencia y la habilidad en la interpretación del electrocardiograma (ECG) es esencial para la mayoría de los médicos. Algunos estudios estiman la precisión diagnóstica entre estudiantes de medicina y especialistas entre un 55,8% y 74,9%. Se presenta un modelo de aprendizaje supervisado, de regresión logística y redes neuronales, a partir de la digitalización de electrocardiogramas físicos usando un software open-source que luego de procesar definitivo dado por coronariografía para ser probados en diferentes modelos. El objetivo principal de este estudio fue la generación de un algoritmo predictivo de síndrome coronario agudo a partir de electrocardiogramas de pacientes reales. Se tomaron datos de variables antopométricas de los pacientes, así como antecedentes cardiogénicos y No cardiogénicos que potencialmente afecten los trazados del electrocardiograma. Las bases de datos de los electrocardiogramas fueron agrupadas, normalizadas y consolidadas con los datos de cada paciente utilizando un ID. Los datos de identificación de los pacientes fueron anonimizados con un algoritmo de HASH y el protocolo de investigación fué presentado y aprobado por el Comité de Ética e Investigación de las clínicas de Red Salud en Santiago de Chile.
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Lengua: Castellà
Titulación: Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut
Plan de estudios: Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut [4291]
Documento: Treball de fi de postgrau
Materia: Infarto de miocardio ; Inteligencia artificial ; Aprendizaje automático ; Electrocardiografía



10 p, 1.0 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera

 Registro creado el 2024-12-10, última modificación el 2025-11-26



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