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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorRivero Castro, Arelys-
dc.contributor.authorArtiles Lezcano, Jeffrey-
dc.contributor.authorCruz Correa, Luis Manuel-
dc.coverage.spatial1001206es
dc.date.accessioned2016-11-03T12:53:28Z-
dc.date.available2016-11-03T12:53:28Z-
dc.date.issued2015-06-25-
dc.identifier.urihttps://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7076-
dc.description.abstractEl cáncer de pulmón se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica en el mundo. Para minimizar el impacto de esta afección se han desarrollado sistemas de diagnóstico asistido por ordenador que emplean algoritmos para la clasificación de nódulos pulmonares solitarios en benignos o malignos. Dichos sistemas brindan a los radiólogos una segunda opinión en la interpretación de los resultados diagnósticos. En la presente investigación se realiza un estudio de los algoritmos de clasificación que pudieran alcanzar mejores valores de precisión para problemas de este tipo. Se realiza un experimento comparando Red Neuronal, Máquina de Soporte Vectorial y k Vecinos más Cercanos; en el cual este último algoritmo arroja los mejores resultados de precisión. Se desarrolló un algoritmo de clasificación de nódulos pulmonares solitarios utilizando como Entorno de Desarrollo Integrado Visual Studio 2013 y como lenguaje de programación C# 4.0. Para realizar los experimentos y pruebas se empleó Matlab 2013 y Weka 3.7.10. Se utilizaron durante la fase de entrenamiento del clasificador, estructuras nodulares descritas en archivos XML asociados a estudios médicos, publicados en The Lung Image Database Consortium Image Collection. Se obtuvo un 81% de precisión en la clasificación de nódulos pulmonares solitarios, con una sensibilidad de 84% y una especificidad de 77%.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2es
dc.subjectALGORITMO DE CLASIFICACIONes
dc.subjectAPRENDIZAJE AUTOMATICOes
dc.subjectNODULOS PULMONARESes
dc.subject.otherINTELIGENCIA ARTIFICIALes
dc.subject.otherLENGUAJE DE PROGRAMACIONes
dc.subject.otherALGORITMOS-DIAGNOSTICOes
dc.titleAlgoritmo de clasificación de nódulos pulmonares solitarios para alcanzar altos niveles de precisiónes
dc.typebachelorThesises
Aparece en las colecciones: Trabajos de Diploma

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