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      <subfield code="a">Pérez Gallego, Galo</subfield>
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      <subfield code="c">2023</subfield>
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      <subfield code="a">Las enfermedades cardíacas suponen un serio problema, siendo la principal&#xd;
causa de muerte a nivel mundial. Entre las principales, la más común es la enfermedad de las arterias coronarias (EAC), que ocurre cuando las arterias que suministran la sangre al miocardio se endurecen y se estrechan debido a la acumulación&#xd;
de colesterol y placa.&#xd;
La EAC se puede detectar mediante la inspección visual de un experto. Y es&#xd;
aquí donde toma importancia la coronariografía, una exploración mediante rayos&#xd;
X durante la cual se observan las arterias coronarias y que permite a un experto&#xd;
diagnosticar el grado de EAC.&#xd;
Por ello, sería deseable clasificar la imagen obtenida a partir de una coronariografía en un determinado grado de EAC con objeto de realizar un diagnóstico&#xd;
preciso y, consecuentemente, tomar las medidas necesarias para tratar la enfermedad.&#xd;
Por su parte, el aprendizaje profundo es un subconjunto del Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales para simular el funcionamiento del&#xd;
cerebro humano. Dentro de estas existen las redes neuronales convolucionales,&#xd;
que mediante una operación llamada convolución permiten detectar patrones cada vez más complejos, resultando útiles en tareas de visión artificial y clasificación&#xd;
de imágenes.&#xd;
Dado que las imágenes de coronariografías son grandes y no se sabe a priori ...</subfield>
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      <subfield code="a">Sistema cardiovascular - Enfermedades</subfield>
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      <subfield code="a">Grado en Ingeniería del Software - Trabajos Fin de Grado</subfield>
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      <subfield code="a">Reconocimiento de enfermedad coronaria en coronariografías mediante Redes Neuronales Convolucionales.</subfield>
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