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dc.contributor.advisorContreras Bárcena, Davides-ES
dc.contributor.authorRodríguez-Mon Barrera, Beltránes-ES
dc.contributor.otherUniversidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)es_ES
dc.date.accessioned2020-11-04T16:22:58Z
dc.date.available2020-11-04T16:22:58Z
dc.date.issued2021es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/52740
dc.descriptionMáster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciónes_ES
dc.description.abstractEste proyecto supone la elaboración de una herramienta enfocada para los dominios de la salud y la biomedicina con el objetivo de integrar las novedosas técnicas del área del Procesamiento del Lenguaje Natural y la experiencia de los especialistas del sector, recogida dentro del metatesauro UMLS e integrada utilizando la aplicación MetaMap. El primer módulo del sistema desarrollado supone la limpieza de los datos no estructurados y estructuración en diversos apartados del histórico de los datos. Tras esto, se realiza la búsqueda de conceptos médicos y su familia semántica dentro de este área mediante la aplicación MetaMap y el metatesauros UMLS. Por último, el proyecto ofrece tres servicios básicos de apoyo a los profesionales: El primero de los servicios de la aplicación consta de la integración de un sistema de agrupación de los documentos mediante K-Means y Word Embeddings facilitando así la búsqueda de informes similares a uno en concreto. El segundo de los módulos ofrece un sistema de creación de resúmenes automáticos de cada apartado de los informes, mostrando así la información más importante recogida en un documento. Por último, la aplicación cuenta con un sistema de recomendación basado en filtros colaborativos y KNN sugiriendo acciones futuras posibles para llevar a cabo según el análisis del histórico de los datos.es-ES
dc.description.abstractThe project's objective is the development of a tool focused on the health and biomedicine domains and aimed to integrate the new techniques in the area of Natural Language Processing (NLP) and the experience of specialists in the sector, collected within the UMLS metathesaurus and integrated using the MetaMap application. The first module of the developed system involves cleaning the unstructured data available and structuring it in various sections. After this, the search for medical concepts and their semantic family within this area is carried out using the MetaMap application and the UMLS metathesaurus. Finally, the project offers three basic support services to professionals: The first of the application services consists of the integration of a document clustering system using K-Means and Word Embeddings, thus facilitating the search for similar reports to a particular one. The second of the modules offers an automatic summarization service of each section of the reports, to show only the most important information collected in a document. Finally, the application has a recommendation system based on collaborative filters and KNN suggesting possible future actions to carry out according to the analysis of the historical data.en-GB
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoes-ESes_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Stateses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/es_ES
dc.subject33 Ciencias tecnológicases_ES
dc.subject3304 Tecnología de los ordenadoreses_ES
dc.subject330406 Arquitectura de ordenadoreses_ES
dc.subject.otherH67 (MIT)es_ES
dc.titleAnálisis masivo de informes médicos mediante técnicas de NLPes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.keywordsBig Data, NLP, NER, RegEx, MetaMap, TREC, UMLS, Generación de resúmenes automáticoses-ES
dc.keywordsBig Data, NLP, NER, RegEx, MetaMap, TREC, UMLS, Automatic Text Summarizationen-GB


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