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Lunes, 03 de Diciembre de 2018 09:05

PROYECTO HAMLET | El proyecto Hamlet desarrolla algoritmos predictivos para abordar problemas ambientales y de salud

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El grupo AYRNA del Departamento de Informática y Análisis Numérico El grupo AYRNA del Departamento de Inform�tica y An�lisis Num�rico

El proyecto de las Universidades de C�rdoba y Alcal� de Henares, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovaci�n y Universidades, permitir� evaluar aspectos como el impacto del cambio clim�tico o problemas biom�dicos

Hay algo que tienen en com�n elementos tan dispares como las olas de calor con los trasplantes hep�ticos o la velocidad del viento en rachas extremas con el p�rkinson y es que son problemas reales que pueden ser evaluados y analizados mediante la aplicaci�n de algoritmos.

La b�squeda de herramientas para afrontar este tipo de problemas de la forma m�s eficiente y sencilla es lo que ha llevado al grupo de investigaci�n AYRNA del Departamento de Inform�tica y An�lisis Num�rico de la Universidad de C�rdoba a crear el proyecto Hamlet (Algoritmos h�bridos combinando aprendizaje autom�tico y metaheur�sticas para problemas de clasificaci�n ordinal y predicci�n) en colaboraci�n con el grupo de investigaci�n GHEODE de la Universidad de Alcal� de Henares.

El equipo investigador trabajar� hasta 2020 en el desarrollo de algoritmos h�bridos basados en aprendizaje autom�tico, es decir, algoritmos que aprenden siendo entrenados con informaci�n previa, que se van modificando autom�ticamente y que se dedican a categorizar, siempre con el objetivo de abordar problemas del mundo real.

Para resolver estos problemas, el equipo de investigaci�n dise�ar� modelos de clasificaci�n ordinal que, atendiendo a los valores de ciertas variables, permitan confeccionar listados o rankings.

El proyecto est� dividido en dos �reas principales: evaluaci�n de recursos energ�ticos renovables, climatolog�a y meteorolog�a y, por otra parte, problemas de biomedicina.

En la primera vertiente, el equipo trabajar� con el objetivo de evaluar el impacto del cambio clim�tico en la distribuci�n espacio temporal de los recursos de energ�as renovables y predecir eventos extremos en meteorolog�a y climatolog�a (altura extrema de olas, rachas de viento, distribuci�n de las sequ�as...). En la segunda l�nea, se tratar�n de afrontar problemas como la asignaci�n donante � receptor en el trasplante hep�tico, detecci�n de p�rkinson y la asignaci�n de tratamiento a grupos de pacientes coinfectados por el VIH/VHC. Para ello, el equipo cuenta con personal especialista en cada una de estas tem�ticas.

Este tipo de algoritmos permitir�n optimizar la segmentaci�n y predicci�n de los datos en forma de serie temporal que suelen presentar estos problemas cotidianos. Una vez m�s, los datos y su gesti�n se traducir�n en mejoras de la calidad de vida de la sociedad.

El proyecto Hamlet est� financiado con fondos Feder por el Programa de I+D+i orientada a Retos para la Sociedad 2017 del Ministerio de Ciencia, Innovaci�n y Universidades.