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Inteligencia artificial: una herramienta en la imagenología para los pacientes positivos a la COVID-19 / Artificial intelligence: an imaging tool for COVID-19 positive patients
Lovelle Enríquez, Orlando Adolfo; Machín Cabrera, Wilfredo de Jesús; Perez Díaz, Marlen.
  • Lovelle Enríquez, Orlando Adolfo; Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Hospital Universitario Manuel Fajardo Rivero. CU
  • Machín Cabrera, Wilfredo de Jesús; Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Hospital Universitario Manuel Fajardo Rivero. CU
  • Perez Díaz, Marlen; Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. CU
Edumecentro ; 13(4): 274-287, 2021.
Article in Spanish | LILACS | ID: biblio-1345962
RESUMEN
RESUMEN

Introducción:

la enfermedad por SARS-Cov-2 refuerza la importancia del uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en función del desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial que favorecen el diagnóstico.

Objetivo:

describir la posibilidad del uso de la inteligencia artificial como una herramienta en la imagenología para los pacientes positivos a la COVID-19.

Métodos:

se realizó una revisión de fuentes bibliográficas en Infomed, SciELO, PubMed y Google Académico, comprendidas en los años 2015 al 2020 con el uso de palabras claves coronavirus, COVID-19, neumonía, radiografía e inteligencia artificial. Se seleccionaron 28 documentos por su pertinencia en el estudio. Desarrollo la creación de sistemas de inteligencia artificial que ayuden al diagnóstico médico requiere un enfoque interprofesional de la ciencia y constituye una de las líneas de trabajo en Cuba durante la pandemia. Una condición indispensable para la introducción de la inteligencia artificial en el diagnóstico radiológico es la capacitación que deben recibir los médicos para interactuar con ella, a través de un proceso formativo que incluya una evaluación y explicación de la calidad de los datos asociada tanto al aprendizaje como a las nuevas predicciones.

Conclusiones:

la utilización de inteligencia artificial mejorará el rendimiento del radiólogo para distinguir la COVID-19; la integración de estas tecnologías en el flujo de trabajo clínico de rutina puede ayudar a los radiólogos a diagnosticar con precisión.
ABSTRACT
ABSTRACT

Introduction:

SARS-Cov-2 disease reinforces the importance of the use of new information and communication technologies based on the development and implementation of artificial intelligence systems that favor diagnosis.

Objective:

to describe the possibility of using artificial intelligence as a tool in imaging for COVID-19 positive patients.

Methods:

a review of bibliographic sources was carried out in Infomed, SciELO, PubMed and Google Scholar, from 2015 to 2020 with the use of keywords coronavirus, COVID-19, pneumonia, radiography and artificial intelligence. 28 documents were selected for their relevance in the study. Development the creation of artificial intelligence systems that help medical diagnosis requires an interprofessional approach to science and constitutes one of the lines of work in Cuba during the pandemic. An essential condition for the introduction of artificial intelligence in radiological diagnosis is the training that doctors must receive to interact with it, through a training process that includes an evaluation and explanation of the quality of the data associated with both learning and to new predictions.

Conclusions:

the use of artificial intelligence will improve the radiologist's performance to distinguish COVID-19; integrating these technologies into routine clinical workflow can help radiologists diagnose accurately.
Subject(s)

Full text: Available Index: LILACS (Americas) Main subject: Radiology / Artificial Intelligence / Coronavirus Infections / Imaging, Three-Dimensional Language: Spanish Journal: Edumecentro Journal subject: Education / Medicine Year: 2021 Type: Article Affiliation country: Cuba Institution/Affiliation country: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas/CU / Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara/CU

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LILACS

LIS

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