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dc.contributor.advisorPérez Turiel, Javier es
dc.contributor.advisorCisnal De La Rica, Ana 
dc.contributor.authorGarcía Muñoz, Diego
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Facultad de Medicina es
dc.date.accessioned2024-12-03T08:44:57Z
dc.date.available2024-12-03T08:44:57Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://uvadoc.uva.es/handle/10324/72164
dc.description.abstractEn este trabajo se explora la posibilidad de predecir el estado de ánimo de una persona que está realizando una tarea específica. El método para lograrlo es el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial que, utilizando la información proveniente de los órganos periféricos (corazón, músculos, piel, etc.) sea capaz de predecir el estado emocional del sujeto. El aprendizaje automático, es una disciplina de la inteligencia artificial, que se basa en la extracción de características, que resuman las señales fisiológicas, para entrenar modelos capaces de predecir distintas emociones con un alto grado de precisión. Así pues, el objetivo principal que se persigue es la creación y adaptación de un modelo predictivo completo, desde la selección de la base de datos hasta los resultados del conjunto de validación, que ayude a comprender los mecanismos subyacentes a la detección automática de emociones, a partir de datos electrofisiológicos, como las señales de electrocardiograma (ECG), respiración (RESP), sudoración de la piel (EDA), etc. pues ofrecen una ventana hacia la respuesta emocional del cuerpo.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectInteligencia artificiales
dc.subjectAprendizaje automáticoes
dc.subject.classificationComputación afectivaes
dc.subject.classificationEstados emocionaleses
dc.subject.classificationSeñales fisiológicases
dc.subject.classificationModelos predictivoses
dc.titleEstimación del estado emocional a través de datos fisiológicos con técnicas de machine learninges
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.description.degreeGrado en Ingeniería Biomédicaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.subject.unesco2490 Neurocienciases


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