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文章基本信息

  • 标题:DEEP LEARNING APLICADO PARA A DETECÇÃO DE HEMORRAGIAS E TUMORES CEREBRAIS
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  • 作者:Mauricio Fernando Hidalgo Barrientos ; Bryan Isaac Hayes Ortiz ; Ignacio Delgadillo Vera
  • 期刊名称:AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento
  • 印刷版ISSN:2237-826X
  • 出版年度:2021
  • 卷号:10
  • 期号:3
  • 页码:1-10
  • DOI:10.5380/atoz.v10i3.81284
  • 语种:Portuguese
  • 出版社:Universidade Federal do Paraná - Curso de Gestão da Informação
  • 摘要:Introdução: Um dos problemas que afeta a saúde no Chile refere-se às patologias cerebrais, à realização de exames e à longa espera pela obtenção dos resultados (atrasos no diagnóstico e tratamento). Atualmente, os exames são enviados ao exterior para serem processados e o tempo de espera jog contra o paciente. Dada a realidade, nosso documento propõe um modelo de deep learning para predição de imagens cerebrais que permite obter um diagnóstico prévio, mas não definitivo, em virtude de diminuir o tempo do processo e, se necessário, priorizar pacientes cuja vida estaria potencialmente em risco. Métodos: O desenvolvimento usou uma abordagem RAD iterativa e as imagens foram coletadas do Kaggle. Além disso, o conjunto de dados é redimensionado para normalizar o tamanho e geramos novas imagens usando “data augmentation”. As imagens foram processadas em redes convolucionais, investigando diferentes configurações da rede, seu otimizador e a função de ativação, até chegarmos a um modelo que consideramos razoável. Resultados: Com o modelo definitivo os resultados ultrapassam 80% de acertos nas previsões e descobrimos que separar patologias (hemorragias e tumores) foi fundamental para este resultado. Conclusões: alcançamos uma ferramenta de diagnóstico prévio, mas a pesquisa deve ser continuada em virtude do aumento da precisão. Uma próxima etapa é expandir o conjunto de dados com imagens de outras fontes e separar o modelo para analisar patologias de forma independente. Encorajamos mais investigação, uma vez que este tipo de apoio pode ajudar a salvar vidas.
  • 关键词:Deep Learning;Redes convolucionais;Aplicações práticas;Bioinformática;Tumores cerebrais
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