Inteligência computacional avaliando risco coronariano

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Inteligência computacional avaliando risco coronariano

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Mazzucco Júnior, José pt_BR
dc.contributor.author Perozin, Aldir Roberto pt_BR
dc.date.accessioned 2012-10-20T03:44:54Z
dc.date.available 2012-10-20T03:44:54Z
dc.date.issued 2002
dc.date.submitted 2002 pt_BR
dc.identifier.other 184758 pt_BR
dc.identifier.uri http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83825
dc.description Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. pt_BR
dc.description.abstract Neste trabalho foi explorada a potencialidade das Redes Neurais no estudo de fatores de risco de doenças arteriais coronarianas. Na sua forma mais geral, uma rede neural, é uma máquina que é projetada para modelar a maneira como o cérebro realiza uma tarefa particular ou função de interesse, através da sua propriedade de "aprender" a partir de um conjunto de dados de entrada. O procedimento utilizado para realizar o processo de aprendizagem é chamado de algoritmo de aprendizagem. Para alcançarem bom desempenho, as redes neurais empregam uma interligação maciça de células computacionais simples denominadas "neurônios" ou "unidades de processamento". Apesar de estarmos numa época de tecnologia e de avanços em estudos e diagnósticos em relação à doença arterial coronária, a realidade é que tal patologia ainda representa a principal causa de mortalidade e morbidade no mundo ocidental. Neste trabalho aplicando a Teoria dos Fuzzy Sets (Conjuntos Difusos ou Nebulosos) aos princípios da lógica clássica e resultados da rede neural sobre o conjunto de dados de treinamento, foi possível determinar um valor percentual pertinente ao grau de risco de doença coronária de cada indivíduo ponderando-se dados clínicos e laboratoriais pré-existentes. pt_BR
dc.format.extent ii, 160 f.| il., grafs., tabs. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.subject.classification Informatica pt_BR
dc.subject.classification Ciência da computação pt_BR
dc.subject.classification Arterias coronarias pt_BR
dc.subject.classification Doenças pt_BR
dc.subject.classification Diagnostico pt_BR
dc.subject.classification Simulação por computador pt_BR
dc.subject.classification Redes neurais (Computação) pt_BR
dc.title Inteligência computacional avaliando risco coronariano pt_BR
dc.type Dissertação (Mestrado) pt_BR


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