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Sistema de la clasificación y reconocimiento de imágenes de ultrasonido en tiroides, basado en técnicas de aprendizaje profundo para el apoyo en el proceso de diagnóstico según la escala EU-TIRADS

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Sistema de la clasificación y reconocimiento de imágenes de ultrasonido en tiroides, basado en técnicas de aprendizaje profundo para el apoyo en el proceso de diagnóstico según la escala EU-TIRADS

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Arias Trillos, YE. (2022). Sistema de la clasificación y reconocimiento de imágenes de ultrasonido en tiroides, basado en técnicas de aprendizaje profundo para el apoyo en el proceso de diagnóstico según la escala EU-TIRADS. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/183084

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Título: Sistema de la clasificación y reconocimiento de imágenes de ultrasonido en tiroides, basado en técnicas de aprendizaje profundo para el apoyo en el proceso de diagnóstico según la escala EU-TIRADS
Autor: Arias Trillos, Yhary Estefania
Director(es): Paredes Palacios, Roberto Maroñas Molano, Juan
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha acto/lectura:
2022-04-06
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] El presente trabajo de fin de máster, expone el desarrollo de un sistema que permite la clasificación de anomalías en imágenes digitales de ultrasonido de la glándula tiroidea, utilizando una prueba de tamizaje ...[+]


[EN] This master's thesis presents the development of a system that allows the classification of anomalies in digital ultrasound images of the thyroid gland, using a European screening test (discriminatory), known as ...[+]
Palabras clave: Ultrasonidos , EU-TIRADS , Tiroides , Redes neuronales convolucionales , Nódulo , Aprendizaje profundo , Transductor , Thyroid , Nodule , Ultrasound , Deep learning , Transducer , Transfer Learning , Convolutional neural networks (CNNs)
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Titulación: Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital
Tipo: Tesis de máster

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