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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/
dc.contributor.authorQuiroz R., Segundo U.
dc.contributor.authorRivas M., Belzaira
dc.date.accessioned2017-12-13T16:59:23Z
dc.date.available2017-12-13T16:59:23Z
dc.date.issued2017-12-13T16:59:23Z
dc.identifier.urihttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/44236
dc.description.abstractLa presente investigación su objetivo fue, construir un modelo de decisión bayesiano automático para cuantificar el riesgo de cáncer de mama y evaluar las consecuencias de las alternativas del tratamiento, desde el punto de vista de las pérdidas y utilidades de todos los actores en la problemática de la salud del paciente (sistema sanitario, médicos y la propia paciente). El modelo incorpora los resultados de una mamografía, algunas variables históricas y una función de costos para clasificar una paciente en tres categorías mutuamente excluyentes: No Cáncer, Probablemente Cáncer y Si Cáncer. Para cuantificar el riesgo, se desarrolló un modelo de regresión binaria bayesiano con distribuciones a priori de Jeffreys y para la selección del modelo, se usó el Factor de Bayes Medio. El ajuste del modelo se realizó desde el punto de vista de las predicciones y de la clasificación, en vez del método clásico de estimación. La base de datos consta de 328 pacientes con 184 casos positivos, ésta fue suministrada por el Hospital Universitario de Granada, España. Se encontró que el diagnóstico puede cambiar drásticamente según cambie la función de pérdida y además que el modelo de predicción debe ser distinto dependiendo de la edad de la paciente, menor o mayor a 50 años.es_VE
dc.language.isoeses_VE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectModelo de decisión bayesianoes_VE
dc.subjectRegresión binariaes_VE
dc.subjectDistribución a priori de Jeffreyses_VE
dc.subjectCáncer de mamaes_VE
dc.titleModelo de decisión bayesiano para el diagnóstico de cáncer de mamaes_VE
dc.title.alternativeBayesian decision model for the diagnosis of breast canceres_VE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.abstract1An automatic Bayesian decision model was constructed to quantify breast cancer risk and evaluate the consequences of the treatment alternatives, from the point of view of the losses and utilities of all the actors in the patient's health problem (health system , doctors and the patient herself). The model incorporates the results of a mammogram, some historical variables and a cost function to classify a patient into three mutually exclusive categories: No Cancer, Probability of Cancer and Yes Cancer. To quantify the risk, a Bayesian binary regression model was developed with Jeffreys a priori distributions and the Bayes Mean Factor was used to select the model. The adjustment of the model was made from the point of view of predictions and classification, instead of the classical method of estimation. The database consists of 328 patients with 184 positive cases, this was provided by the University Hospital of Granada, Spain. It was found that the diagnosis can change drastically as the function of loss changes and also that the prediction model must be different depending on the age of the patient, younger or older than 50 years.es_VE
dc.description.colacion116-135es_VE
dc.description.emailsegquiroz@gmail.comes_VE
dc.description.emailbelzaira@gmail.comes_VE
dc.description.frecuenciaSemestral
dc.identifier.edepositolegal201202ME4097
dc.identifier.eissn2244-8772
dc.publisher.paisVenezuelaes_VE
dc.subject.departamentoDepartamento de Contabilidad y Finanzases_VE
dc.subject.facultadFacultad de Ciencias Económicas y Socialeses_VE
dc.subject.keywordsBayesian decision modeles_VE
dc.subject.keywordsBinary regressiones_VE
dc.subject.keywordsA priori distribution of Jeffreyses_VE
dc.subject.keywordsBreast canceres_VE
dc.subject.publicacionelectronicaRevista Actualidad Contable FACES
dc.subject.seccionRevista Actualidad Contable FACES: Artículoses_VE
dc.subject.thematiccategoryCiencias Económicas y Socialeses_VE
dc.subject.tipoRevistases_VE
dc.type.mediaTextoes_VE


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