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Title: Localização de fraturas na coluna cervical em CT utilizando redes neurais convolucionais.
Other Titles: Localization of fractures in the cervical spine on CT using convolutional neural networks.
???metadata.dc.creator???: SILVA, Pedro Henrique de Oliveira.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: GOMES, Herman Martins.
???metadata.dc.contributor.referee1???: AQUINO, Marcus Salerno de.
???metadata.dc.contributor.referee2???: BRASILEIRO, Francisco Vilar.
Keywords: Tomografia computadorizada;Fraturas na coluna cervical - localização;Redes naturais convolucionais;Tecnologia aplicada à saúde;Base de dados de detecção de fraturas da coluna cervical - RSNA;Computed tomography;Cervical spine fractures - location;Convolutional natural networks;Technology applied to health;Cervical Spine Fracture Detection Database - RSNA
Issue Date: 28-Jun-2023
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: SILVA, Pedro Henrique de Oliveira. Localização de fraturas na coluna cervical em CT utilizando redes neurais convolucionais. 2023. 12f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo), Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33358
???metadata.dc.description.resumo???: A cada 5 segundos uma vértebra da coluna é fraturada no mundo e com o envelhecimento natural da população esse tempo tende a diminuir. O principal método para analisar tais fraturas é a tomografia computadorizada (também conhecida como CT) e o tempo dispendido para a sua análise pode ser determinante para minimizar a ocorrência de sequelas nos pacientes. Sendo assim, o emprego de técnicas como redes neurais convolucionais pode auxiliar o profissional de saúde a tomar uma decisão com maior agilidade. Neste contexto, este artigo visa investigar uma abordagem fundamentada em uma rede neural convolucional para localizar fraturas em fatias de CT. A base de dados de detecção de fraturas da coluna cervical da RSNA (Sociedade Radiológica da América do Norte) 2022, disponibilizada em uma competição da plataforma Kaggle, foi utilizada para fins de treinamento e validação experimental de uma rede neural proposta. Espera-se que a investigação realizada neste trabalho e o modelo obtido possam ajudar profissionais de saúde na tarefa de detecção e localização de fraturas na coluna cervical.
Abstract: Worldwide, every 5 seconds a spinal column vertebrae is fractured and with the natural population aging process this time interval tends to reduce. The main method for fracture analysis is the computed tomography (also known as CT) and the time required for its analysis is crucial to avoid complications to the patients. Therefore the usage of techniques such as convolutional neural networks may accelerate the healthcare professional's decision making process. This article aims at investigating a convolutional neural network approach to localize fractures in CT slices. The RSNA (Radiological Society of North America) 2022 fracture detection database, made available in the Kaggle platform, was explored with the purposes of training and validating a proposed neural network. It is expected that the investigation conducted in the work and the model produced may assist health professionals in the task of detection and localization of fractures in the cervical column.
Keywords: Tomografia computadorizada
Fraturas na coluna cervical - localização
Redes naturais convolucionais
Tecnologia aplicada à saúde
Base de dados de detecção de fraturas da coluna cervical - RSNA
Computed tomography
Cervical spine fractures - location
Convolutional natural networks
Technology applied to health
Cervical Spine Fracture Detection Database - RSNA
???metadata.dc.subject.cnpq???: Ciência da Computação.
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33358
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