Limitaciones en la mejora de calidad de imágenes en tomografía computarizada (TC) Y resonancia magnética (RM) por la subutilización de algoritmos de optimización basados en inteligencia artificial (IA)
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Date
2025-05-28Author
Acosta Vergara, Andrea Camila
Calles Gálvez, Andrea
Morales Herrera, Beatriz Helena
Cardona Rodríguez, Bryan
Tovar García Eliana, Liseth
Advisor
Jamaica Guio, Edna RocíoCitación
Bibliographic managers
Keywords
Regional / Country coverage
cead_-_valleduparMetadata
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La inteligencia artificial (IA) ha transformado significativamente el campo de la
imagenología médica, especialmente en modalidades como la tomografía computarizada
(TC) y la resonancia magnética (RM). Esta investigación, de tipo documental y enfoque
cualitativo, analiza las causas y consecuencias de la limitada efectividad en la calidad de
imagen, atribuida a la ineficiente aplicación de algoritmos de optimización basada en IA. A
través de la revisión sistemática de literatura científica, se identificaron los principales
algoritmos utilizados, como U-Net, GANs y técnicas evaluativas, así como las barreras
técnicas, éticas, operativas y administrativas que dificultan su implementación en entonos
clínicos reales. Se evaluó también la efectividad de dichos algoritmos mediante parámetros
como SNR, PSNR y SSIM, evidenciando mejoras significativas en la calidad técnica de
imagen, aunque aún con escasa validación clínica. Finalmente, se proponen estrategias para
una integración ética, segura y eficaz de la IA en el procesamiento de imágenes médicas en
el contexto colombiano, resaltando la implementación de la capacitación profesional, en
desarrollo normativo y la colaboración interdisciplinaria.























