Curso de Introducción al Machine Learning para las Ciencias de la Salud – Versión Verano 2024

El Machine Learning es un área de la Inteligencia artificial que desarrolla modelos computacionales que tienen la capacidad de ajustarse automáticamente a un conjunto de datos o descubrir patrones dentro de ellos. La aplicación de Machine Learning a las ciencias de la salud es una área de alto impacto que puede tener beneficios directos para la salud de las personas.

Cátedras

1.1 - Aprendizaje automático
2.1
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Prediciendo las Atenciones de Urgencia en Chile

Predicción de Atenciones de Urgencia por Causas Respiratorias en Chile

La predicción es la ciencia de estimar situaciones de incertidumbre, donde en este caso lograremos predecir el futuro utilizando datos de series temporales anteriores.

Los datos que utilizaremos datos del Departamento de Estadísticas e información en salud del Ministerio de Salud de Chile, estos datos están libremente disponibles en el sitio web del Departamento. Utilizaremos datos desde el año 2017 para predecir el mes de Marzo y Abril del año 2020.

El caso de estudio que analizaremos son los casos totales de Chile para atenciones de urgencia respiratoria.

Además de la biblioteca Prophet utilizaremos Pandas para manejar el conjunto de datos y Matplotlib para la visualización.

Importamos las bibliotecas necesarias:

import pandas as pd
from fbprophet import Prophet
import matplotlib.pyplot as plt

Primero cargaremos el conjunto de datos en memoria:

df = pd.read_csv('2017-today.csv', sep=';')

Convertimos la fecha del punto de datos en un objeto Datetime de Pandas y el valor en un Integer:

df['ds']
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