<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-27T22:10:18Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:uvadoc.uva.es:10324/61353" metadataPrefix="dim">https://uvadoc.uva.es/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:uvadoc.uva.es:10324/61353</identifier><datestamp>2023-09-04T19:03:12Z</datestamp><setSpec>com_10324_38</setSpec><setSpec>col_10324_852</setSpec></header><metadata><dim:dim xmlns:dim="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim http://www.dspace.org/schema/dim.xsd">
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="980d2e78e4dfb266" confidence="600" orcid_id="0000-0002-6866-3316">Martínez Zarzuela, Mario</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="cedd0e5e-2c3c-4de7-b4b7-b239110d99b7" confidence="600" orcid_id="">Simón Martínez, Cristina</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="67471dbe-ec97-4044-9773-c339aa0c9c31" confidence="600" orcid_id="">Gregorio Bermejo, Carla de</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="editor" lang="es" authority="EDUVA60" confidence="600" orcid_id="">Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="accessioned">2023-09-04T08:13:18Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="available">2023-09-04T08:13:18Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2023</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en los niños,&#xd;
afectando a 2-3/1000 recién nacidos. Esta patología es un trastorno no progresivo &#xd;
causado por lesiones cerebrales en el periodo prenatal, perinatal y postnatal. &#xd;
Los trastornos motores suelen ir acompañados de alteraciones de la sensibilidad, la &#xd;
percepción, la cognición, la comunicación y el comportamiento, como la epilepsia y &#xd;
problemas musculoesqueléticos secundarios.&#xd;
La fisioterapia promueve el mantenimiento y la rehabilitación de los pacientes para &#xd;
su bienestar psicológico y social. Muchas terapias están incluyendo avances &#xd;
tecnológicos, cambiando el concepto de salud y ayudando a estos pacientes. &#xd;
El objetivo principal del proyecto es la adquisición de una base de datos de&#xd;
actividades de miembro superior y el desarrollo de un sistema de aprendizaje &#xd;
automático para el reconocimiento de acciones humanas de miembro superior. Este &#xd;
conjunto de tareas son unimanuales, bimanuales o combinación de ambas, siendo &#xd;
actividades muy presentes en la vida diaria del paciente. &#xd;
En primer lugar, se define un protocolo de adquisición de movimientos y se &#xd;
registrarán los movimientos de los sujetos empleando sensores inerciales&#xd;
comerciales XSens Awinda y el software de visión artificial de acceso abierto&#xd;
OpenCap. A continuación, se analizan y preprocesan los datos capturados, para un &#xd;
posterior entrenamiento con redes neuronales. Este proceso se realiza con la &#xd;
finalidad de reconocer las diversas actividades de la vida diaria capturadas en &#xd;
sujetos sanos y en pacientes. &#xd;
Adicionalmente al reconocimiento de actividades, se estudia la segmentación de las &#xd;
fases de un movimiento más complejo. Para ello es necesario un etiquetado manual &#xd;
de las fases del movimiento y nuevas pruebas de entrenamiento con redes&#xd;
neuronales. En esta fase del proyecto se emplean nuevamente los datos de sujetos &#xd;
sanos y en pacientes.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="degree" lang="es">Grado en Ingeniería Biomédica</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights" lang="*">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Brazo - Movimientos</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Paciente pediátrico</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Visión artificial</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Aprendizaje profundo</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Adquisición de base de datos de movimientos  de miembro superior en adulto sanos y  pacientes pediátricos con parálisis cerebral.  Clasificación de movimientos con visión  artificial y aprendizaje profundo</dim:field>
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