Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/151273
Título : Análisis de posible cáncer de piel mediante IA. Estudio mediante imágenes reales
Autoría: Fernández Morales, Enrique  
Tutor: Sanchez-Bocanegra, Carlos Luis  
Otros: Solé-Ribalta, Albert  
Pereyra-Rodríguez, José-Juan  
Resumen : El proyecto se centra en el análisis de imágenes médicas, específicamente en la detección de posibles canceres de piel para respaldar la toma de decisiones clínicas. Esta herramienta tiene como objetivo mejorar la precisión y la prontitud en el diagnóstico, así como reducir los errores de clasificación. Se emplean algoritmos de aprendizaje automático para entrenar modelos que clasifiquen las imágenes como normales o anormales. La metodología que seguiremos es CRISP-DM, el cual es una metodología estándar utilizada en el campo de la minería de datos y el análisis predictivo. Se utilizarán diferentes tipos de imágenes, incluyendo imágenes DICOM, dermatológicas y otros tipos de imágenes relevantes para el análisis médico. Trabajaremos en colaboración con el Dr. José J. Pereyra Rodríguez del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el cual nos proporcionara un conjunto de más de 1500 imágenes tomadas en a pacientes reales. El objetivo principal es proporcionar a los profesionales de la salud una herramienta efectiva y eficiente para mejorar la detección temprana y precisa de tumores, reduciendo así la tasa de falsos positivos y negativos, y agilizando el proceso diagnóstico. Este enfoque promete un impacto positivo significativo en la atención médica al mejorar la precisión y la eficiencia en el diagnóstico de condiciones médicas potencialmente graves. Además de poder predecir en tres tonos de piel distintos y que se puedan utilizar imágenes tomadas por un smartphone.
Palabras clave : inteligencia artificial
detección
tumor
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Fecha de publicación : ene-2024
Licencia de publicación: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/  
Aparece en las colecciones: Bachelor thesis, research projects, etc.

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