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Algoritmo de diagnóstico preliminar de neumonía a partir de imágenes radiográficas del tórax
dc.contributor.advisor | Alfaro Paredes, Emigdio Antonio | |
dc.contributor.author | Godoy Francisco, Vady Lee | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T19:55:00Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T19:55:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/66465 | |
dc.description.abstract | El problema de la investigación fue: ¿Cuál fue el efecto del algoritmo de transferencia de aprendizaje en la sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión y tiempo de diagnóstico preliminar de neumonía a través de imágenes radiográficas del tórax? El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del algoritmo de transferencia de aprendizaje en la sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión y tiempo de diagnóstico preliminar de neumonía a través de imágenes radiográficas del tórax. El tipo de investigación fue cuantitativa, el diseño fue experimental porque se estableció el posible efecto de una causa que se manipula y el tipo de diseño de investigación fue pre-experimental porque a un grupo se le aplica una pre-prueba, después se le administra el tratamiento y finalmente se aplica una posprueba al estímulo. Se evaluó 5040 imágenes de rayos X de tórax de la Dataset- Pneumonia pública. Comparando los resultados de esta investigación con el algoritmo Resnet50, se obtuvo lo siguiente: un incremento de la sensibilidad en 0.69%, una reducción de la especificidad de 1.83%, una reducción de la exactitud de 0.74%, un incremento de la precisión de 0.02% y una reducción de tiempo de 78.62%. El uso del algoritmo de transferencia de aprendizaje para el diagnóstico preliminar de neumonía a partir de imágenes de radiográficas de tórax incrementó la sensibilidad y la precisión y hubo una reducción de la especificidad, de la exactitud y del tiempo con respecto al algoritmos con técnicas Resnet50. Finalmente, se presentó recomendaciones para futuras investigaciones. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Neumonía | es_PE |
dc.subject | Radiografía de tórax | es_PE |
dc.subject | Neumonía viral | es_PE |
dc.title | Algoritmo de diagnóstico preliminar de neumonía a partir de imágenes radiográficas del tórax | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistema de información y comunicaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 10288238 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0309-9195 | es_PE |
renati.author.dni | 47042054 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Hilario Falcón, Francisco Manuel | |
renati.juror | Perez Rojas, Even Deyser | |
renati.juror | Alfaro Paredes, Emigdio Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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