Temario del curso

Introducción a la IA en la atención médica

  • Aplicaciones de la IA en el soporte de decisiones clínicas y diagnóstico
  • Visión general de las modalidades de datos de atención médica: estructurados, texto, imágenes, sensores
  • Desafíos únicos en el desarrollo de IA médica

Preparación y gestión de datos de atención médica

  • Trabajo con EMRs, resultados de laboratorio y datos HL7/FHIR
  • Preprocesamiento de imágenes médicas (DICOM, CT, MRI, X-ray)
  • Manejo de datos de series temporales de wearables o monitores de UCI

Técnicas de ajuste fino para modelos de atención médica

  • Transfer learning y adaptación específica del dominio
  • Ajuste específico de tareas para clasificación y regresión
  • Ajuste fino con recursos limitados utilizando datos anotados limitados

Predicción de enfermedades y pronóstico de resultados

  • Puntuación de riesgo y sistemas de alerta temprana
  • Análisis predictivo para readmisión y respuesta al tratamiento
  • Integración multimodal de modelos

Ética, privacidad y consideraciones normativas

  • HIPAA, GDPR y manejo de datos del paciente
  • Mitigación de sesgos y auditoría de equidad en modelos
  • Explicabilidad en la toma de decisiones clínicas

Evaluación y validación de modelos en entornos clínicos

  • Métricas de rendimiento (AUC, sensibilidad, especificidad, F1)
  • Técnicas de validación para conjuntos de datos desequilibrados y de alto riesgo
  • Pipelines de prueba simulada vs. del mundo real

Implementación y monitoreo en entornos de atención médica

  • Integración de modelos en sistemas IT hospitalarios
  • CI/CD en entornos médicos regulados
  • Detección de desviaciones post-implementación y aprendizaje continuo

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los principios del aprendizaje automático y el aprendizaje supervisado
  • Experiencia con conjuntos de datos de salud, como EMRs, datos de imágenes o notas clínicas
  • Conocimiento de Python y frameworks de ML (por ejemplo, TensorFlow, PyTorch)

Audiencia

  • Desarrolladores de IA médica
  • Científicos de datos en atención médica
  • Profesionales que construyen modelos de diagnóstico o predicción en atención médica
 14 horas

Número de participantes


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