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Temario del curso
IA para modelado predictivo en el sector salud
- Limpieza y preparación de datos de salud
- Técnicas de ingeniería de características para conjuntos de datos sanitarios
- Manejo de datos faltantes y no estructurados
Estudios de casos con IA en el sector salud
- Exploración de modelos predictivos sanitarios
- Construcción de modelos predictivos utilizando aprendizaje automático
- Evaluación de modelos de datos de salud
Técnicas avanzadas de IA en el sector salud
- Implementación de modelos de IA avanzados
- Exploración del procesamiento del lenguaje natural (PLN) en la salud
- Sistemas de apoyo a la decisión impulsados por IA en el sector salud
Preprocesamiento de datos e ingeniería de características
- Introducción a la IA para imágenes médicas
- Implementación de modelos de aprendizaje profundo para el análisis de imágenes
- Uso de IA para detectar patrones en imágenes médicas
Consideraciones éticas en la IA para el sector salud
- Visión general de las aplicaciones de IA en el sector salud
- Configuración de Google Colab para proyectos de IA en salud
- Comprensión de los conjuntos de datos clave de la industria de la salud
Análisis de imágenes médicas con IA
- Aplicaciones reales de IA en el sector salud
- Estudios de casos sobre analítica predictiva impulsada por IA
- Análisis de imágenes médicas con IA en entornos clínicos
Introducción a la IA en el sector salud
- Comprensión del impacto ético de la IA en la atención médica
- Garantía de privacidad y protección de datos
- Equidad y transparencia en los modelos de IA
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos de conceptos de IA y aprendizaje automático
- Familiaridad con la programación en Python
- Comprensión de los fundamentos de la industria de la salud
Público objetivo
- Científicos de datos que trabajan en el sector de la salud
- Profesionales de la salud interesados en IA
- Investigadores que exploran soluciones de IA para el sector salud
14 Horas