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    Análisis exploratorio y predictivo de factores asociados al suicidio en Colombia a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015

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    dsbarrerac.pdf (831.2Kb)
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    Date
    2026-06-11
    Author
    Barrera Cuellar, Dicken Santiago
    Serrano Bernate, Erika
    Ruiz Peralta, Jesús David
    Advisor
    Mejia Manzano, Julio Eduardo

    Citación

           
    TY - GEN T1 - Análisis exploratorio y predictivo de factores asociados al suicidio en Colombia a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 AU - Barrera Cuellar, Dicken Santiago AU - Serrano Bernate, Erika AU - Ruiz Peralta, Jesús David Y1 - 2026-06-11 UR - https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82590 AB - El presente estudio analiza los factores asociados al riesgo suicida en la población colombiana utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015. Ante el incremento de la mortalidad por este fenómeno, se aplicó la metodología CRISP-DM para desarrollar modelos de analítica avanzada que superen las limitaciones de los análisis descriptivos tradicionales. Se entrenaron y evaluaron algoritmos de clasificación, incluyendo Regresión Logística, Random Forest y XGBoost, empleando técnicas de imputación y sobremuestreo sintético (SMOTE) para corregir el desbalance de clases sobre el grupo de entrenamiento. Los resultados demuestran que el modelo de Regresión Logística obtuvo el mejor desempeño predictivo (Recall: 0.526, F1-Score: 0.559). Los hallazgos demuestran que la Regresión Logística ofrece una capacidad discriminativa funcional para el tamizaje primario. Aunque el fenómeno suicida es inherentemente complejo y multifactorial, este modelo se posiciona como una herramienta complementaria de apoyo a la decisión clínica, permitiendo priorizar la atención en individuos con perfiles de alta vulnerabilidad. ER - @misc{10596_82590, author = {Barrera Cuellar Dicken Santiago and Serrano Bernate Erika and Ruiz Peralta Jesús David}, title = {Análisis exploratorio y predictivo de factores asociados al suicidio en Colombia a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015}, year = {2026-06-11}, abstract = {El presente estudio analiza los factores asociados al riesgo suicida en la población colombiana utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015. Ante el incremento de la mortalidad por este fenómeno, se aplicó la metodología CRISP-DM para desarrollar modelos de analítica avanzada que superen las limitaciones de los análisis descriptivos tradicionales. Se entrenaron y evaluaron algoritmos de clasificación, incluyendo Regresión Logística, Random Forest y XGBoost, empleando técnicas de imputación y sobremuestreo sintético (SMOTE) para corregir el desbalance de clases sobre el grupo de entrenamiento. Los resultados demuestran que el modelo de Regresión Logística obtuvo el mejor desempeño predictivo (Recall: 0.526, F1-Score: 0.559). Los hallazgos demuestran que la Regresión Logística ofrece una capacidad discriminativa funcional para el tamizaje primario. Aunque el fenómeno suicida es inherentemente complejo y multifactorial, este modelo se posiciona como una herramienta complementaria de apoyo a la decisión clínica, permitiendo priorizar la atención en individuos con perfiles de alta vulnerabilidad.}, url = {https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82590} }RT Generic T1 Análisis exploratorio y predictivo de factores asociados al suicidio en Colombia a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 A1 Barrera Cuellar, Dicken Santiago A1 Serrano Bernate, Erika A1 Ruiz Peralta, Jesús David YR 2026-06-11 LK https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82590 AB El presente estudio analiza los factores asociados al riesgo suicida en la población colombiana utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015. Ante el incremento de la mortalidad por este fenómeno, se aplicó la metodología CRISP-DM para desarrollar modelos de analítica avanzada que superen las limitaciones de los análisis descriptivos tradicionales. Se entrenaron y evaluaron algoritmos de clasificación, incluyendo Regresión Logística, Random Forest y XGBoost, empleando técnicas de imputación y sobremuestreo sintético (SMOTE) para corregir el desbalance de clases sobre el grupo de entrenamiento. Los resultados demuestran que el modelo de Regresión Logística obtuvo el mejor desempeño predictivo (Recall: 0.526, F1-Score: 0.559). Los hallazgos demuestran que la Regresión Logística ofrece una capacidad discriminativa funcional para el tamizaje primario. Aunque el fenómeno suicida es inherentemente complejo y multifactorial, este modelo se posiciona como una herramienta complementaria de apoyo a la decisión clínica, permitiendo priorizar la atención en individuos con perfiles de alta vulnerabilidad. OL Spanish (121)
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    Keywords
    Suicidio Google Scholar
    Minería de datos Google Scholar
    Modelos predictivos Google Scholar
    Salud mental Google Scholar
    Análisis de datos Google Scholar
    Regional / Country coverage
    cead_-_ibagué
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    Description of the content
    El presente estudio analiza los factores asociados al riesgo suicida en la población colombiana utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015. Ante el incremento de la mortalidad por este fenómeno, se aplicó la metodología CRISP-DM para desarrollar modelos de analítica avanzada que superen las limitaciones de los análisis descriptivos tradicionales. Se entrenaron y evaluaron algoritmos de clasificación, incluyendo Regresión Logística, Random Forest y XGBoost, empleando técnicas de imputación y sobremuestreo sintético (SMOTE) para corregir el desbalance de clases sobre el grupo de entrenamiento. Los resultados demuestran que el modelo de Regresión Logística obtuvo el mejor desempeño predictivo (Recall: 0.526, F1-Score: 0.559). Los hallazgos demuestran que la Regresión Logística ofrece una capacidad discriminativa funcional para el tamizaje primario. Aunque el fenómeno suicida es inherentemente complejo y multifactorial, este modelo se posiciona como una herramienta complementaria de apoyo a la decisión clínica, permitiendo priorizar la atención en individuos con perfiles de alta vulnerabilidad.
    Format
    pdf
    Type of digital resource
    Proyecto aplicado
    Content relationship
    Investigación
    URI
    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82590
    Collections
    • Especialización en Ciencia de Datos y Analítica [286]
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