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Optimización del algoritmo de localización automática de la anatomía auricular dentro del torso utilizando la curvatura de la curva-L para Imagen Electrocardiográfica

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Optimización del algoritmo de localización automática de la anatomía auricular dentro del torso utilizando la curvatura de la curva-L para Imagen Electrocardiográfica

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dc.contributor.advisor Rodrigo Bort, Miguel es_ES
dc.contributor.author Gisbert Climent, Víctor es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-04T18:23:11Z
dc.date.available 2018-10-04T18:23:11Z
dc.date.created 2018-07-12
dc.date.issued 2018-10-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/109374
dc.description.abstract La cartografía eléctrica no-invasiva (ECGI) permite identificar las regiones auriculares causantes de la fibrilación auricular y por tanto susceptibles de ser ablacionadas. Sin embargo, para una correcta reconstrucción de la actividad auricular mediante el ECGI es necesaria la realización de una resonancia magnética (RM) previa mediante la cual se reconstruya la localización espacial de torso y aurícula. Desafortunadamente, esta limitación restringe mucho la aplicabilidad clínica del ECGI. Para llevar a la práctica clínica el ECGI es necesario desarrollar una tecnología capaz de identificar la posición correcta de la aurícula dentro del torso sin necesidad de utilizar RM, y que se pueda utilizar en tiempo real (durante la intervención). Nuestro grupo ha demostrado que el grado de curvatura del parámetro de regularización de la matriz de trasferencia entre aurículas y torso es un buen predictor de la correcta posición de la aurícula dentro del torso. Sin embargo, no existe en la actualidad un algoritmo que permita localizar dicha aurícula en un tiempo razonable, debido a la gran cantidad de incógnitas de la posición. El objetivo principal de este trabajo es optimizar dicha búsqueda anatómica para que se pueda aplicar en un sistema de diagnóstico real. es_ES
dc.description.abstract The non-invasive electrical mapping (ECGI) allows to identify the atrial regions that cause atrial fibrillation and therefore can be ablated. However, for a correct reconstruction of atrial activity by the ECGI it is necessary to perform a previous magnetic resonance (MR) by which the spatial location of the torso and atrium is reconstructed. Unfortunately, this limitation greatly restricts the clinical applicability of the ECGI. In order to carry out ECGI clinical practice, it is necessary to develop a technology capable of identifying the correct position of the atrium inside the torso without the need to use MRI, and that it can be used in real time (during the intervention). Our group has shown that the degree of curvature of the normalization parameter of the transference matrix between atria and torso is a good predictor of the correct position of the atrium inside the torso. However, there is currently no algorithm that allows locating said atrium in a reasonable time, due to the large number of unknowns of the position. The main objective of this work is to optimize this anatomical search so that it can be applied in a real diagnostic system. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Imagen Electrocardiográfica es_ES
dc.subject Localización es_ES
dc.subject Fibrilación Auricular es_ES
dc.subject Cardiología es_ES
dc.subject Arrítmias es_ES
dc.subject Electrocardiographic Imaging es_ES
dc.subject Location es_ES
dc.subject Atrial Fibrillation es_ES
dc.subject Cardiology es_ES
dc.subject Arrhythmia es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación-Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació es_ES
dc.title Optimización del algoritmo de localización automática de la anatomía auricular dentro del torso utilizando la curvatura de la curva-L para Imagen Electrocardiográfica es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gisbert Climent, V. (2018). Optimización del algoritmo de localización automática de la anatomía auricular dentro del torso utilizando la curvatura de la curva-L para Imagen Electrocardiográfica. http://hdl.handle.net/10251/109374 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\87669 es_ES


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