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Título
Estudio de utilización de redes neuronales convolucionales en Tensorflow para segmentación de imagen médica
Autor
Director o Tutor
Año del Documento
2020
Titulación
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Zusammenfassung
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de un estudio de
utilización de redes neuronales convolucionales vía software para la segmentación de
imágenes biomédicas procedentes de una base de datos (dataset) de resonancias
magnéticas con el fin de facilitar el diagnóstico médico.
A través de los diferentes puntos de vista a la hora de enfocar la problemática de la
segmentación de las imágenes elegiremos la mejor opción para abordar el estudio.
Estudiaremos la teoría de las redes neuronales, donde nos centraremos en las
operaciones que se realizarán en las redes convolucionales. Tras esto, veremos un
modelo real para nuestro problema donde se realizarán las distintas modificaciones, con
el fin de implementar de una forma funcional un modelo de red
Todo este estudio se basa en el uso de la Inteligencia Artificial, sustentada en el concepto
de Deep Learning, entendiendo los conceptos básicos de dicha teoría, y desarrollándoles
especialmente a través de TensorFlow.
Expondremos los fundamentos teóricos y matemáticos en los que basamos nuestro
diseño de redes neuronales, estudiaremos la mejor manera de trabajar nuestra base
datos con nuestro sistema de Deep Learning, el procesamiento más correcto de los datos
y a continuación expondremos las decisiones tomadas para el diseño de las diferentes
redes usadas, realizando diferentes pruebas para ajustar los parámetros para conseguir
los mejores resultados.
Finalmente trabajaremos con las redes diseñadas, analizaremos los resultados
matemática y gráficamente, valorando si nuestros modelos son funcionales y operativos,
fin con el que desarrollamos este estudio de Trabajo de Fin de Grado.
Palabras Clave
Inteligencia artificial
Deep Learning
Redes neuronales convolucionales
Idioma
spa
Derechos
openAccess
Aparece en las colecciones
- Trabajos Fin de Grado UVa [29939]
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