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Diseño de un anotador semántico de imagen médica para gliomas asistido por redes neuronales convolucionales

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Diseño de un anotador semántico de imagen médica para gliomas asistido por redes neuronales convolucionales

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dc.contributor.advisor Juan Císcar, Alfonso es_ES
dc.contributor.advisor Fuster i Garcia, Elies es_ES
dc.contributor.advisor García Gómez, Juan Miguel es_ES
dc.contributor.author Gil-Terrón Rodríguez, Francisco Javier es_ES
dc.date.accessioned 2022-09-06T13:10:44Z
dc.date.available 2022-09-06T13:10:44Z
dc.date.created 2022-07-18 es_ES
dc.date.issued 2022-09-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/185363
dc.description.abstract [ES] El glioma de alto grado es un tumor del sistema nervioso central no resuelto hasta el momento. El seguimiento de los pacientes tras la operación requiere el análisis radiológico de series de imágenes por resonancia magnética. La segmentación de imágenes de resonancia magnética antes de cirugía está resuelta mediante redes neuronales convolucionales pero no es así para imágenes posteriores a la cirugía. En este proyecto diseñaremos un software de anotación de secuencias de imágenes de resonancia mágnética. Dicho software estará asistido por redes neuronales convolucionales o segmentaciones previas, permitiendo al radiólogo modificar la máscara de segmentación y añadir nuevos hallazgos según su criterio experto. Así pues, el software permitirá al usuario de forma interactiva la anotación de segmentaciones semánticas y hallazgos en las imágenes, así como asociarlos a información clínica e histológica relevante. es_ES
dc.description.abstract [EN] High-grade glioma is an unresolved tumor of the central nervous system. Follow-up of patients after surgery requires radiological analysis of series of magnetic resonance images. The segmentation of MRI images before surgery is solved by means of convolutional neural networks but not so for images after surgery. In this project we will design a magnetic resonance image sequence annotation software. Such software will be assisted by convolutional neural networks or segmentation priors, allowing the radiologist to modify the segmentation mask and add new findings according to his expert judgment. Thus, the software will allow the user to interactively annotate semantic segmentations and findings on the images and associate them with relevant clinical and histological information. en_EN
dc.format.extent 71 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 Reconocimiento de formas es_ES
dc.subject Reconocimiento de imágenes es_ES
dc.subject Aprendizaje automático es_ES
dc.subject Biomedicina es_ES
dc.subject Anotador semántico es_ES
dc.subject Imagen médica es_ES
dc.subject Gliomas es_ES
dc.subject Redes neuronales convolucionales es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital es_ES
dc.title Diseño de un anotador semántico de imagen médica para gliomas asistido por redes neuronales convolucionales es_ES
dc.title.alternative Design of a medical image semantic annotator for gliomas assisted by convolutional neural networks. es_ES
dc.title.alternative Disseny d'un anotador semàntic de imatge mèdica per a gliomes assistit per xarxes neuronals convolucionals es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gil-Terrón Rodríguez, FJ. (2022). Diseño de un anotador semántico de imagen médica para gliomas asistido por redes neuronales convolucionales. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185363 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\147087 es_ES


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