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http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5974
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Villamarín Muñoz, Julián Antonio | - |
dc.coverage.spatial | Colombia (Popayán, Cauca ) | es_ES |
dc.creator | Fernández Velasco, Sara Isabel | - |
dc.creator | Ramos Casanova, Karen Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:12:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T21:12:05Z | - |
dc.date.created | 2021-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5974 | - |
dc.description.abstract | The developed system incorporates computational intelligence, this allows to identify people with respiratory distress (caused by influenza) in an automatic and non-invasive way, from the digital processing of voice signals, integrating the calculation of acoustic, spectral, temporal and statistical parameters, which implemented in a client-server architecture, they allow the respective analysis, obtained as a result of the recording of two sustained vowel sounds (vowel "a" and "o"), through the microphone of a mobile device of a Spanish-speaking population group aged between 18 and 49 years old. The results obtained determine that for the detection of respiratory distress, the vowel "a" is more efficient in women with a hit rate of 97.62% and the vowel "o" in men; reaching a hit rate of 96.77%. This system is expected to contribute to new support tools with potential for application in health, to promote biosafety protocols, especially in this context of a Covid-19 pandemic; illness that causes respiratory distress, like the flu. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El sistema desarrollado incorpora inteligencia computacional, este permite identificar personas con dificultad respiratoria (causada por gripe) de forma automática y no invasiva, a partir del procesamiento digital de señales de voz, integrando el cálculo de parámetros acústicos, espectrales, temporales y estadísticos, que implementados en una arquitectura cliente servidor, permiten el análisis respectivo, obtenidos como resultado de la grabación de dos sonidos vocálicos sostenidos (vocal “a” y “o”), a través del micrófono de un dispositivo móvil de un grupo poblacional hispano hablante con edades entre los 20 y 49 años. Los resultados obtenidos determinan que para la deteccion de dificultad respiratoria, la vocal “a” resulta mas eficiente en mujeres con una tasa de acierto de 97.62% y la vocal “o” en hombres; alcanzando una tasa de acierto de 96.77%. Se espera que este sistema contribuya a nuevas herramientas de apoyo con potencial de aplicación en salud, al fomentar los protocolos de bioseguridad, especialmente en este contexto de pandemia por Covid-19; enfermedad causante de dificultad respiratoria, al igual que la gripe. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Sistema computacional | es_ES |
dc.subject | inteligencia computacional | es_ES |
dc.subject | parámetros acústicos | es_ES |
dc.subject | dificultad respiratoria | es_ES |
dc.subject | voz | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema con inteligencia computacional para identificar dificultad respiratoria a partir del procesamiento digital de señales de voz | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Computational system | es_ES |
dc.subject.keyword | voice | es_ES |
dc.subject.keyword | respiratory distress | es_ES |
dc.subject.keyword | acoustic parameters | es_ES |
dc.subject.keyword | computational intelligence. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abeyratne, U. y Swarnkar, V. (2018). A method for analysis of cough sounds using disease signatures to diagnose respiratory diseases. https://patents.google.com/patent/US20210076977A1/en?oq=US2021076977A1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abramov, G.V, Korobova, L.A., Ivashin, A.L. & Matytsina, I.A. (2018). Information system for diagnosis of respiratory system diseases. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742- 6596/1015/4/042036/meta | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Agencia Iberoamericana para difusión de la ciencia y tecnología. (2021). Desarrollan un sistema de detección de la insuficiencia respiratoria a través de la voz. Es un trabajo cuyo objetivo consiste en ayudar en el triaje de pacientes con sospecha de COVID-19. https://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-un-sistema-de-deteccion-de-lainsuficiencia-respiratoria-a-traves-de-la-voz | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alvarado Valencia, J. A. y Obagi Araújo, J.J. (2008). Fundamentos de inferencia estadística. Edit. Pontificia Universidad Javeriana. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=3uhUqvF0_84C&oi=fnd&pg=PR7& dq=asimetria+en+estadistica&ots=DF5FibybNn&sig=zMmJ3nZfdLCTs6kqCOlg7vMtww&redir_esc=y#v=onepage&q=asimetria%20en%20estadistica&f=false | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anushiravani, R., Krishna Nemala, S., Kiran Yalamanchili, R. & Swetha Davuluri, N. (2020). Intelligent health monitoring. https://patents.google.com/patent/US20200388287A1/en?oq=US2020388287A1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aronovich, D y Hassan, S.H. (2020). Cesionario actual Salud Vocalis. https://patents.google.com/patent/US20200323484A1/en?oq=US2020323484A1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Asenjoa, C.A. y Pintob, R.A., (2017). Características anátomo-funcional del aparato respiratorio durante la infancia. Revista Médica Clínica Las Condes Vol 28 N° 1. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulocaracteristicas-anatomo-funcional-del-aparato-respiratorio-S0716864017300020 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición (ASHA). (2021). Nódulos y Pólipos de las Cuerdas Vocales. https://www.asha.org/public/speech/spanish/nodulos-ypolipos-de-las-cuerdas-vocales | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Azuaje, Y. (2019). Alteración De La Relación Ventilación/perfusión. file:///C:/Users/MIPC/Downloads/alteracion-de-la-relacion-ventilacion-perfusion_ compress.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banuelos, D. (2021). Ilustraciones del aparato respiratorio. En: Imagui. https://www.imagui.com/a/ilustraciones-del-aparato-respiratorio-iG6rB6pnL | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brown, CH., Chauha, J., Grammeno, A., Han, J., Hasthanasomb, A., Spathi, D., Xia, T., Cicuta, P. & Mascolo, C. (2020, junio 10). Exploring Automatic Diagnosis of COVID-19 from Crowdsourced Respiratory Sound Data. New York, NY, USA. https://arxiv.org/abs/2006.05919 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20561722451 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20561725267 | es_ES |
dc.publisher.campus | Popayán - Alto Cauca | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería biomédica |
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Fichero | Tamaño | |
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