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https://hdl.handle.net/20.500.12104/110573Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gálvez Rodríguez, Jorge De Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Avalos Alvarez, Omar | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Velázquez, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Lozano Lopez, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:50:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:50:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110573 | - |
| dc.description.abstract | La estimación de la edad ósea es una herramienta fundamental en el diagnóstico pediátrico, especialmente en el seguimiento del crecimiento y la detección temprana de trastornos endocrinos. Esta tesis propone un sistema automatizado basado en aprendizaje profundo para estimar la edad ósea a partir de radiografías de mano, utilizando como referencia el método Tanner-Whitehouse 3 (TW3). Se adaptó la base de datos del RSNA Pediatric Bone Age Challenge (2017) y se desarrolló una metodología que agrupa las 13 regiones de interés del TW3 en cuatro segmentos clave: meñique, dedo medio, pulgar y muñeca. Se entrenaron modelos individuales por segmento y un modelo fusionado para integrarlos. Se evaluaron distintas arquitecturas de red (ResNet50, VGG16, DenseNet121, InceptionV3), siendo DenseNet121 la que presentó el mejor desempeño. El modelo fusionado alcanzó un error medio absoluto (MAE) de 5.7 meses en validación interna y de 13.70 meses en validación externa (utilizando un subconjunto no visto del dataset original). Aunque los resultados son competitivos, existe una diferencia respecto a los mejores modelos reportados en la literatura, atribuible en parte al uso de imágenes de 112×112 píxeles en lugar del estándar 224×224. No obstante, los resultados demuestran que el sistema propuesto es funcional y adaptable, y sienta las bases para su futura implementación en entornos clínicos, particularmente en población mexicana. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1 7 Introducción 7 Justificación 8 Planteamiento del Problema 8 Hipótesis 9 Objetivo General 9 Objetivos Particulares 9 Capítulo 2 11 Antecedentes 11 Marco Teórico 14 Capítulo 3 17 Metodología 17 Capítulo 4 21 Resultados 21 Experimento n.23 - ResNet50 23 Gráficos de pérdida de modelo fusionado 24 Evaluación 25 Ejemplos de predicción 25 Validación 26 Experimento n.26 - VGG16 28 Gráficos de pérdida de modelo fusionado 29 Evaluación 30 Ejemplos de predicción 31 Validación 31 Experimento n.27 - DenseNet121 33 Gráficos de pérdida de modelo fusionado 34 Evaluación 35 Ejemplos de predicción 36 Validación 37 Experimento n.28 - InceptionV3 38 Gráficos de pérdida de modelo fusionado 39 Evaluación 40 Ejemplos de predicción 41 Validación 41 Evaluación con datos mexicanos 43 Capítulo 5 45 Conclusiones 45 5 Trabajo Futuro 46 Producción Académica 47 Referencias 48 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Sistema Automatizado | |
| dc.subject | Edad | |
| dc.subject | Osea | |
| dc.subject | Radiografias | |
| dc.subject | Mano | |
| dc.title | Propuesta de un Sistema Automatizado para la Estimación de la Edad a partir de Radiografías de Mano | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Lozano Lopez, Miguel Angel | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN COMPUTO APLICADO | |
| dc.degree.department | CUCEI | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN COMPUTO APLICADO | |
| dc.contributor.director | Espinoza Valdez, Aurora | |
| dc.contributor.codirector | Román Rojas, Daniel | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI | |
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