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https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8749
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O uso da inteligência artificial aplicada em eletrocardiogramas para diagnóstico de Batimento Ectópico Ventricular (BEV) |
Autor(es): | Fernandes, João Monferrari Salgado |
Primeiro Orientador: | Martins, Rafael Leal |
metadata.dc.contributor.referee1: | Schlag, Fabricio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Abadia, Fernando Gonçalves |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo abordar o uso da Inteligência Artificial (IA), em específico das Redes Neurais Convolucionais (CNNs) aplicada a análise de Eletrocardiogramas para a geração de diagnóstico de Batimento Ectópico Ventricular (BEV). A pesquisa consiste no treinamento intenso de uma IA, por meio do uso de uma CNN, em cima de imagens de trechos de eletrocardiogramas montados pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) no site Physionet, com a função de identificar e aprender os padrões de um ECG com diagnóstico de BEV. Além disso, o estudo utiliza redes neurais visando uma maior eficiência e precisão dos resultados, visto a complexidade dos dados. Sendo assim, espera-se por meio dessa automatização de diagnósticos, uma maior agilidade na triagem dos atendimentos, além de um processo de identificação e tratamento precoce dos pacientes, podendo evitar assim problemas mais graves que arritmias. |
Palavras-chave: | Inteligência artificial Redes neurais Redes neurais convolucionais CNN IA BEV Batimento ectópico ventricula MIT Eletrocardiograma ECG Diagnóstico |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8749 |
Data do documento: | 12-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
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Arquivo | Tamanho | Formato | |
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