Clasificación de enfermedades neurodegenerativas (EP, EH, EELA) usando los algoritmos de aprendizaje LS-SVM y AdaBoosting

Authors

  • Julio Cesar Rico Universidad de Pamplona
  • Luis Enrique Mendoza Universidad de Pamplona
  • Hernando Jose Velandia Villamizar Universidad de Pamplona

DOI:

https://doi.org/10.24054/rcta.v1i23.1879

Keywords:

LS-SVM, Adabbosting, TF, DCT, PCA, wavelet

Abstract

Este trabajo presenta un método para la multi-clasificación de enfermedades neurodegenerativas conocidas como: Parkinson (EP), Huntington (EH) y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (EELA). Se muestra la importancia y resultados de los Algoritmos de multi-clasificación conocidos como Adabbosting y LS-SVM aplicado a señales EMG las cuales caracterizan las enfermedades neurodegenerativas mencionadas. Las herramientas matemáticas usadas para acondicionar las señales son: transformada de Fourier (TF), transformada discreta del coseno (DCT), análisis de componentes principales (PCA) y wavelet. Con los resultados conseguidos de este sistema de multi-clasificación, se genera una herramienta de soporte para el especialista en la detección de las enfermedades EP, EH y EELA. Además se demostró que las señales electromiográficas pueden ser usadas para diagnosticar enfermedades como: EH, EP y EELA.

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Published

2022-11-08 — Updated on 2014-01-02

How to Cite

[1]
J. C. Rico, L. E. Mendoza, and H. J. Velandia Villamizar, “Clasificación de enfermedades neurodegenerativas (EP, EH, EELA) usando los algoritmos de aprendizaje LS-SVM y AdaBoosting”, RCTA, vol. 1, no. 23, pp. 107–111, Jan. 2014.

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