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Estudio comparado de las técnicas de Inteligencia Artificial para el diagnóstico de enfermedades.
Author(s) -
Lázaro Francisco Ramos Fuentes,
Amilkar Suárez Pupo,
Alicia Filadelfia Escobar Torres,
Víctor Manuel Sellán Icaza,
Ligia Elizabeth Vargas Angulo.
Publication year - 2019
Publication title -
dilemas contemporáneos: educación, política y valores
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
ISSN - 2007-7890
DOI - 10.46377/dilemas.v30i1.1264
Subject(s) - humanities , physics , philosophy
El diagnóstico de enfermedades es un proceso cognitivo complejo que implica capacitación, experiencia, reconocimiento de patrones y cálculo de probabilidad condicional, entre otros componentes menos comprendidos. En las últimas décadas se han realizado varios esfuerzos por aplicar el análisis predictivo en sistemas de salud y lanzar sistemas de aprendizaje automático para facilitar el diagnóstico de enfermedades. En la actualidad se utilizan considerables adelantos, especialmente la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial (IA); factibles cuando aprovechan datos disponibles y la experiencia clínica. El presente trabajo tiene como objetivo, comparar técnicas de IA para seleccionar la que mejor se ajusta al diagnóstico de enfermedades, cuando se tienen datos almacenados sobre el comportamiento de las enfermedades que con frecuencia afectan la población.

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