Inteligencia artificial para asistir el diagnóstico clínico en medicina

2014 
RESUMEN La medicina es uno de los campos del conocimiento que mas podrian beneficiarse de una interaccion cercana con la computacion y las matematicas, mediante la cual se optimizarian procesos complejos e imperfectos como el diagnostico diferencial. De esto se ocupa el aprendizaje automatico, rama de la inteligencia artificial que construye y estudia sistemas capaces de aprender a partir de un conjunto de datos de adiestramiento y de mejorar procesos de clasificacion y prediccion. En Mexico, en los ultimos anos se ha avanzado en la implantacion del expediente electronico y los Institutos Nacionales de Salud cuentan con una riqueza de datos clinicos almacenada. Para que esos datos se conviertan en conocimiento, necesitan ser procesados y analizados a traves de metodos estadisticos complejos, como ya se hace en otros paises, usando: razonamiento basado en casos, redes neuronales artificiales, clasificadores bayesianos, regresion logistica multivariante o maquinas de soporte vectorial, entre otros. Esto facilitara el diagnostico clinico de padecimientos como: apendicitis aguda, cancer de mama o hepatopatia cronica. En esta revision se repasan conceptos, antecedentes, ejemplos y metodos de aprendizaje automatico en diagnostico clinico.
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