Entrenamiento de una red neuronal convolucional por transferencia de conocimiento para la clasificación de sonidos respiratorios
La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida de calidad, estar sano debería formar parte del estilo de vida en general y es por eso que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las ed...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/29001
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/29001
- Palabra clave:
- Diagnóstico
Auscultación
Redes neuronales convolucionales
Deep learning
Ingeniería en Control - Tesis y disertaciones académicas
Procesamiento digital de imágenes
Redes de neuronas artificiales
Transferencia de conocimiento
Ronquido
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Convolutional neural network
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida de calidad, estar sano debería formar parte del estilo de vida en general y es por eso que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El diagnóstico de enfermedades es un proceso inferencial, inicia con la anamnesis para obtener un cuadro clínico, destinado a definir la posible enfermedad, esto hace que sea una tarea compleja, en las enfermedades respiratorias se tienen como herramienta la auscultación que depende en gran medida de la experiencia y formación acústica que se limita a un juicio subjetivo de los médicos o exámenes con herramientas sofisticadas y costosas como la radiografía de tórax. Este trabajo presenta un enfoque para realizar la clasificación de sonidos respiratorios mediante modelos de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) que extraigan características importantes a partir de espectrogramas de una señal de audio que podrían ayudar a los médicos a reconocer sonidos pulmonares anormales lo cual hace que el diagnóstico sea más económico y accesible. |
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Fonseca Velásquez, AldemarVanegas Herrera, MauricioBeltrán Montealegre, Guillermo2022-05-06T15:17:24Z2022-05-06T15:17:24Z2021-06-24http://hdl.handle.net/11349/29001La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida de calidad, estar sano debería formar parte del estilo de vida en general y es por eso que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El diagnóstico de enfermedades es un proceso inferencial, inicia con la anamnesis para obtener un cuadro clínico, destinado a definir la posible enfermedad, esto hace que sea una tarea compleja, en las enfermedades respiratorias se tienen como herramienta la auscultación que depende en gran medida de la experiencia y formación acústica que se limita a un juicio subjetivo de los médicos o exámenes con herramientas sofisticadas y costosas como la radiografía de tórax. Este trabajo presenta un enfoque para realizar la clasificación de sonidos respiratorios mediante modelos de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) que extraigan características importantes a partir de espectrogramas de una señal de audio que podrían ayudar a los médicos a reconocer sonidos pulmonares anormales lo cual hace que el diagnóstico sea más económico y accesible.Health is one of the most relevant elements for the development of quality life, being healthy should be part of the overall lifestyle and that is why one of the Sustainable Development Goals (SDGs) is to ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages. The diagnosis of diseases is an inferential process, it starts with the anamnesis to obtain a clinical picture, aimed at defining the possible disease, this makes it a complex task, in respiratory diseases have as tool auscultation that depends largely on the experience and acoustic training that is limited to a subjective judgment of physicians or examinations with sophisticated and expensive tools such as chest X-ray. This paper presents an approach to perform breath sound classification using Deep Learning models that extract important features from spectrograms of an audio signal that could help physicians recognize abnormal lung sounds making diagnosis more affordable and accessible.pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2DiagnósticoAuscultaciónRedes neuronales convolucionalesDeep learningIngeniería en Control - Tesis y disertaciones académicasProcesamiento digital de imágenesRedes de neuronas artificialesTransferencia de conocimientoRonquidoDiagnosisAuscultationConvolutional neural networkDeep learningEntrenamiento de una red neuronal convolucional por transferencia de conocimiento para la clasificación de sonidos respiratoriosTraining a convolutional neural network by transfer learning for respiratory sound classificationMonografíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29001/7/license_rdfdab767be7a093b539031785b3bf95490MD57open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-87167http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29001/8/license.txt997daf6c648c962d566d7b082dac908dMD58open accessORIGINALVanegasHerreraMauricio2021.pdfVanegasHerreraMauricio2021.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1895668http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29001/3/VanegasHerreraMauricio2021.pdfcf8cdb4ab22552f06fbd33b2885d36eaMD53open accessBeltranGuillermo2021.pdfBeltranGuillermo2021.pdfapplication/pdf1895668http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29001/2/BeltranGuillermo2021.pdfcf8cdb4ab22552f06fbd33b2885d36eaMD52open 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