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Aportaciones al diagnóstico de cáncer asistido por ordenador

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Aportaciones al diagnóstico de cáncer asistido por ordenador

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dc.contributor.advisor Pérez Cortés, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Paredes Palacios, Roberto es_ES
dc.contributor.author Llobet Azpitarte, Rafael es_ES
dc.date.accessioned 2008-05-06T11:42:06Z
dc.date.available 2008-05-06T11:42:06Z
dc.date.created 2006-11-10T09:00:00Z es_ES
dc.date.issued 2008-05-06T11:42:04Z es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/1862
dc.description.abstract Para diagnosticar un cáncer se realiza, entre otras pruebas, algún test de imagen, como puede ser una radiografía, ecografía o resonancia magnética. Mediante estos tests pueden detectarse zonas con alta sospecha tumoral, cuyo diagnóstico debe confirmase finalmente mediante la realización de una biopsia. Este tipo de imágenes, sin embargo, no son fáciles de interpretar, lo que provoca que el profesional encargado de analizarlas, a pesar de su experiencia, no sea capaz de detectar en ellas un porcentaje importante de tumores (falsos negativos). Una posibilidad para mejorar el diagnóstico y disminuir el número de falsos negativos consiste en utilizar sistemas de diagnóstico asistido por ordenador o computer-aided diagnosis (CAD). Un sistema de CAD analiza la imagen médica y trata de detectar zonas sospechosas de contener alguna anomalía. Estas zonas son marcadas sobre la propia imagen con un doble objetivo: llamar la atención del profesional encargado de analizarla hacia la zona sospechosa y aportar una segunda opinión respecto al diagnóstico. En esta tesis se presentan y evaluan diversas técnicas de visión por computador y reconocimiento de formas orientadas a la detección de tumores en imágenes médicas, con el objetivo de diseñar sistemas de CAD que permitan un mejor diagnóstico. El trabajo se ha centrado en el diagnóstico de cáncer de próstata a partir de imágenes de ecografía, y en el diagnóstico de cáncer de mama a partir de imágenes de radiografía. Se han evaluado diversos métodos de extracción de características basados en la intensidad, frecuencia, texturas o en gradientes. En la etapa de clasificación se ha utilizado un clasificador no paramétrico basado en distancias (k-vecinos más cercanos) y otro paramétrico basado en modelos de Markov. A lo largo del trabajo se evidencian las distintas problemáticas que surgen en este tipode tareas y se proponen soluciones a cada una de ellas. El diagnóstico de cáncer de próstata asistido por ordenador es una tarea extrema 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.source Riunet
dc.subject Reconocimiento de formas es_ES
dc.subject Visión por computador es_ES
dc.subject Diagnóstico asistido por ordenador es_ES
dc.subject Cáncer de próstata es_ES
dc.subject Cáncer de mama es_ES
dc.subject K-vecinos más cercanos es_ES
dc.subject Modelos de markov es_ES
dc.subject Máquinas de vectores soporte es_ES
dc.subject Boosting es_ES
dc.subject Análisis de texturas es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.title Aportaciones al diagnóstico de cáncer asistido por ordenador
dc.type Tesis doctoral es_ES
dc.subject.unesco 120304 - Inteligencia artificial es_ES
dc.subject.unesco 12 - Matemáticas es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/Thesis/10251/1862 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 Llobet Azpitarte, R. (2006). Aportaciones al diagnóstico de cáncer asistido por ordenador [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/1862 es_ES
dc.description.accrualMethod Palancia es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_ES
dc.relation.tesis 2489 es_ES


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