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2021_DiegoBarbosaDaMotaFranca_tcc.pdfTrabalho de Conclusão de Curso (graduação)968,98 kBAdobe PDFver/abrir
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dc.contributor.advisorPedrosa, Glauco Vitor-
dc.contributor.authorFrança, Diego Barbosa da Mota-
dc.identifier.citationFRANÇA, Diego Barbosa da Mota. Predição de recidivas em pacientes de oncologia pediátrica com leucemia linfoblástica aguda usando aprendizado de máquina. 2021. 72 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Engenharia de Software, 2021.pt_BR
dc.description.abstractDurante o tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) na infância, a previsão de recidiva, caracterizada pelo retorno do câncer após o paciente passar por um tratamento bem sucedido, é um fator crítico para o sucesso do tratamento e para o planejamento de acompanhamento da doença. O objetivo deste trabalho foi construir um modelo computacional para a previsão de recidiva com base em algoritmos de aprendizado de máquina. A proposta foi construir um modelo preditivo baseado em um conjunto de treinamento obtido a partir de dados laboratoriais e clínicos de pacientes do Hospital da Criança de Brasília (HCB). A construção desse modelo computacional permitiu identificar, com quase 85% de acurácia, pacientes em grupos de risco de recidiva. O principal benefício dessa previsão é possibilitar que a equipe de saúde tome ações que julguem mais adequadas em prol da saúde e visando uma maior chance de sobrevida dos pacientes.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordAprendizado de máquinapt_BR
dc.subject.keywordOncologiapt_BR
dc.subject.keywordLeucemiapt_BR
dc.titlePredição de recidivas em pacientes de oncologia pediátrica com leucemia linfoblástica aguda usando aprendizado de máquinapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2022-04-05T12:25:30Z-
dc.date.available2022-04-05T12:25:30Z-
dc.date.submitted2021-11-10-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/30369-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
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