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Machine learning strategies for diagnostic imaging support on histopathology and optical coherence tomography

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Machine learning strategies for diagnostic imaging support on histopathology and optical coherence tomography

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García Pardo, JG. (2022). Machine learning strategies for diagnostic imaging support on histopathology and optical coherence tomography [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/182400

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/182400

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Metadatos del ítem

Título: Machine learning strategies for diagnostic imaging support on histopathology and optical coherence tomography
Autor: García Pardo, José Gabriel
Director(es): Colomer Granero, Adrián Naranjo Ornedo, Valeriana
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Fecha acto/lectura:
2022-03-11
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] Esta tesis presenta soluciones de vanguardia basadas en algoritmos de computer vision (CV) y machine learning (ML) para ayudar a los expertos en el diagnóstico clínico. Se centra en dos áreas relevantes en el campo ...[+]


[CA] Aquesta tesi presenta solucions d'avantguarda basades en algorismes de *computer *vision (CV) i *machine *learning (ML) per a ajudar als experts en el diagnòstic clínic. Se centra en dues àrees rellevants en el camp ...[+]


[EN] This thesis presents cutting-edge solutions based on computer vision (CV) and machine learning (ML) algorithms to assist experts in clinical diagnosis. It focuses on two relevant areas at the forefront of medical ...[+]
Palabras clave: Aprendizaje automático , Aprendizaje profundo , Visión artificial , Cáncer de próstata , Cáncer de vejiga , Patología computacional , Tomografía de coherencia óptica , Machine learning , Deep learning , Computer vision , Prostate cancer , Bladder cancer , Glaucoma , Computational pathology , Optical coherence tomography
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/182400
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Descripción: Tesis por compendio
Tipo: Tesis doctoral

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