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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorQuiroga Garcés, Oscar Armando-
dc.date.accessioned2021-10-13T15:21:24Z-
dc.date.available2021-10-13T15:21:24Z-
dc.date.issued2018-06-22-
dc.identifier.urihttp://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1035-
dc.description.abstractLos glóbulos blancos también llamados leucocitos son las células del sistema inmunitario que están involucradas en la protección del cuerpo tanto contra enfermedades infecciosas como contra los invasores extraños. El análisis de los leucocitos proporciona información valiosa a los especialistas médicos, ayudándolos a diagnosticar diferentes enfermedades hemáticas importantes, como el SIDA y el cáncer de sangre (leucemia). En la actualidad, los patólogos anotan manualmente los leucocitos, lo que lleva mucho tiempo y es susceptible de error, debido a la naturaleza tediosa del proceso. Este proyecto tiene como objetivo la automatización del proceso del Conteo Diferencial de Sangre, a fin de aumentar la productividad y eliminar los errores humanos. El sistema propuesto toma las imágenes microscópicas de frotis de sangre como entrada para la detección y clasificación de leucocitos. En el marco propuesto, primero se segmenta el núcleo, seguido de la extracción de las características de textura y geométricas. Finalmente, los leucocitos detectados se clasifican en sus respectivas clases. Se usó la crosvalidación en los experimentos en los cuales Support Vector Machine (SVM), Análisis discriminante lineal (LDA) y Análisis discriminante cuadrática (QDA) fueron aplicados como clasificadores. Los resultados indican un 92.3% de exactitud del sistema para clasificar las células.es
dc.language.isoeses
dc.publisherUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANAes
dc.relation.ispartofseriesTH IE;0333-
dc.subjectLeucocitoses
dc.subjectLinfocitoses
dc.subjectMonocitoses
dc.subjectNeutrófiloses
dc.subjectEosinófiloses
dc.subjectMononucleares
dc.subjectPolimorfonucleares
dc.subjectK-meanses
dc.subjectAnálisis Discriminantees
dc.subjectPythones
dc.titleSistema de clasificación automática de leucocitos usando características morfológicas del núcleo mediante visión por computadores
dc.typeThesises
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