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Una técnica de red neuronal artificial y un algoritmo de aumentación de datos para sistematizar el diagnóstico de trombosis venenosa profunda mediante el uso de criterios de Wells

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Universidad Autónoma de Baja California

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El presente trabajo de tesis doctoral propone el uso de una Red Neuronal Artificial (RNA) de retropropagación para sistematizar la confiabilidad en el diagnóstico de la Trombosis Venosa Profunda (TVP) mediante el uso de los criterios establecidos por Wells. Para ello, se plantea un nuevo modelo de RNA que mejora la precisión en el diagnóstico cuando se dispone de un conjunto de datos altamente desbalanceado. También se propone un nuevo algoritmo de aumentación de datos basado en datos estadísticos de casos reales reportados en la literatura (conocidos como prevalencia de TVP) así como de un hospital público, para generar un conjunto de 10,000 datos sintéticos utilizados en el entrenamiento de la RNA; en donde a cada instancia generada le corresponden nueve factores de riesgo de acuerdo con los criterios de Wells

Palabras clave

Ingeniería, Tesis y disertaciones académicas, Redes neuronales

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