Soporte para el diagnóstico de sepsis en adultos, usando técnicas de minería de datos supervisadas
La sepsis es una respuesta de un paciente a la infección, y es una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Este estudio aborda el problema del diagnóstico de la sepsis aplicando la metodología del descubrimiento del nuevo conocimiento en base de datos. Los datos empleados fuero...
- Autores:
-
Rodríguez Álvarez, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/54572
- Acceso en línea:
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Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Jiménez Ramírez, ClaudiaJaimes Barragán, Fabián AlbertoRodríguez Álvarez, Andrés Felipe68fb444f-ef74-4020-8e7b-ba2717a7168f3002019-06-29T20:54:34Z2019-06-29T20:54:34Z2015-06-01https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54572http://bdigital.unal.edu.co/49610/La sepsis es una respuesta de un paciente a la infección, y es una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Este estudio aborda el problema del diagnóstico de la sepsis aplicando la metodología del descubrimiento del nuevo conocimiento en base de datos. Los datos empleados fueron obtenidos de una investigación previa, en la cual se hizo una serie de mediciones a los pacientes y éstos fueron clasificados por un grupo de expertos. Las técnicas de minería de datos utilizadas presentan un pobre desempeño dado que muestran una precisión no mayor al 72.80%; sin embargo, se puede observar que las características de los leucocitos, procalcitonina, temperatura, presión arterial media y proteína C reactiva son las más discriminantes.Abstract: Sepsis is a response of a patient to infection, and is an important cause of morbidity and mortality worldwide. This study approaches the problem of sepsis diagnosis using the methodology of discovery of new knowledge based on data. Data used were obtained from previous research, series of measurements were done to patients and a group of experts classified these patients. Data mining techniques used have performed poorly, they show an accuracy not greater than 72.80%; however, we can see that the characteristics of leukocytes, procalcitonin, temperature, mean arterial pressure and C Reactive Protein are the most discriminating.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de SistemasEscuela de SistemasRodríguez Álvarez, Andrés Felipe (2015) Soporte para el diagnóstico de sepsis en adultos, usando técnicas de minería de datos supervisadas. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.0 Generalidades / Computer science, information and general works62 Ingeniería y operaciones afines / EngineeringMinería de datosSepticemia - DiagnosticoProcesamiento de la informaciónEpidemiologia clínicaProcesamiento electrónico de datosRedes neurales (Computadores)Análisis de regresión logísticaData miningSepticemia - DiagnosisInformation processingClinical epidemiologyElectronic data processingNeural networks (Computer science)Logistic regression analysisSoporte para el diagnóstico de sepsis en adultos, usando técnicas de minería de datos supervisadasTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINAL1036609326.2015.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Sistemasapplication/pdf1814789https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/54572/1/1036609326.2015.pdfd01deb863787ba8d0e88f1afe16c14ebMD51THUMBNAIL1036609326.2015.pdf.jpg1036609326.2015.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5235https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/54572/2/1036609326.2015.pdf.jpg503d16b769ba1e107e6679b5ddda8b54MD52unal/54572oai:repositorio.unal.edu.co:unal/545722024-03-13 23:08:14.176Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co |
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La sepsis es una respuesta de un paciente a la infección, y es una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Este estudio aborda el problema del diagnóstico de la sepsis aplicando la metodología del descubrimiento del nuevo conocimiento en base de datos. Los datos empleados fueron obtenidos de una investigación previa, en la cual se hizo una serie de mediciones a los pacientes y éstos fueron clasificados por un grupo de expertos. Las técnicas de minería de datos utilizadas presentan un pobre desempeño dado que muestran una precisión no mayor al 72.80%; sin embargo, se puede observar que las características de los leucocitos, procalcitonina, temperatura, presión arterial media y proteína C reactiva son las más discriminantes. |
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