Optimización del sistema web de la Veterinaria Dueñas para identificar casos de insuficiencia renal mediante árbol de decisiones
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Trabajo
(application/pdf: 5.462Mb)
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Date
2021Author(s)
Aranguren Milla, Carlos Roberto
Flores Bernardo, Alexander Antonio
Advisor(s)
Bernuy Alva, Augusto Ernesto
Zambrano Loli, Gener Victor
ORCID(s) of the advisor(s)
https://orcid.org/0000-0003-4117-3728
https://orcid.org/0000-0001-5173-8337
https://orcid.org/0000-0001-5173-8337
Juror(s)
Leon Lescano, Norma Birginia
Figueroa Revilla, Jorge Martin
Yamao, Eiriku
Palomino Guerrero, Carla Rocío
Figueroa Revilla, Jorge Martin
Yamao, Eiriku
Palomino Guerrero, Carla Rocío
Metadata
Show full item recordAbstract
Una enfermedad muy común en perros y gatos, que les afecta sin importar
raza, sexo o edad, es la insuficiencia renal. Esta enfermedad tiene una
sintomatología que puede ser confundida por otro tipo de dolencias,
generalmente gástricos, que al tratarse tarde puede provocar daños
irreversibles en la salud de la mascota e incluso la muerte.
El objetivo de la presente tesis fue de crear un módulo web de predicción que
permita identificar los posibles casos de perros y gatos que estén sufriendo
una insuficiencia renal a fin de mejorar el diagnóstico correspondiente a la
enfermedad. Para desarrollar la solución se utilizaron las historias clínicas
registradas en la veterinaria, se enlistó una serie de características y síntomas
de la insuficiencia renal y conforme el análisis de los datos identificar cuáles
de estas características y síntomas eran las más relevantes para la predicción
mediante un árbol de decisiones. Se utilizaron los lenguajes de programación
Python y PHP, sin dejar de lado la utilización de HTML al ser una solución web.
Se utilizó la metodología ágil XP para el desarrollo del proyecto, mientras que
para el análisis de los datos se utilizó CRISP-DM.
Collections
- Tesis de pregrado [207]
Publisher
Universidad de San Martín de Porres
Type of research
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Rights
info:eu-repo/semantics/openAccess