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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/79631

    Título
    Estimación del estado emocional utilizando señales fisiológicas periféricas
    Autor
    Iglesias Pascual, Alba
    Director o Tutor
    Pérez Turiel, JavierAutoridad UVA
    Cisnal De La Rica, AnaAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de MedicinaAutoridad UVA
    Año del Documento
    2025
    Titulación
    Grado en Ingeniería Biomédica
    Abstract
    Se han hecho varios estudios acerca de la predicción del estado emocional de las personas a partir de señales fisiológicas. Una forma común de abordar la clasificación es mediante el modelo circunflejo de Russell, donde las emociones se representan en un espacio bidimensional con dos ejes: valencia y excitación. En este trabajo se ha diseñado un modelo predictivo para la clasificación emocional utilizando las señales fisiológicas provenientes del electrocardiograma (ECG), la actividad electrodérmica (EDA), y la temperatura corporal periférica (SKT). Se han planteado tres problemas de clasificación: clasificación binaria de la valencia, clasificación binaria de la excitación, y clasificación multiclase de los cuatro cuadrantes emocionales definidos por modelo circunflejo de Russell. Para cada uno de estos problemas se ha evaluado el desempeño de los modelos de clasificación Random Forest (RF), y Red Neuronal Artificial (RNA). Los mejores resultados obtenidos alcanzaron un 62% de exactitud con el modelo RF en la clasificación binaria de la valencia y la excitación. Estos resultados son comparables con los obtenidos en investigaciones previas y representan un avance en el uso de señales periféricas para la detección emocional.
    Palabras Clave
    Estado emocional
    Modelo circunflejo de Russell
    Idioma
    spa
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/79631
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Grado UVa [32838]
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    Nombre:
    TFG-M-IB3866.pdf
    Tamaño:
    1.985Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalLa licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional

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