Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial en Salud - Online
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Un posgrado innovador que combina ciencia de datos y diagnóstico médico con gran rigor. La actualización tecnológica del temario es insuperable.
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Interesante aplicación del análisis de datos al ámbito del diagnóstico médico. Contenidos a la vanguardia de la tecnología actual.
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Un posgrado innovador que combina ciencia de datos y diagnóstico médico con gran rigor. La actualización tecnológica del temario es insuperable.
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Maestría
Virtual
Tu futuro empieza hoy.
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Tipología
Maestría
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Metodología
Virtual
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Idiomas
Castellano
¿Quieres liderar la transformación tecnológica en la medicina, optimizar el diagnóstico clínico y diseñar tratamientos personalizados con herramientas de IA de vanguardia? Con el Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial en Salud aprenderás a aplicar algoritmos avanzados, aprendizaje automático y analítica de datos en el entorno sanitario para revolucionar la atención médica y acelerar la toma de decisiones clínicas.
Impartido en una flexible modalidad 100 % online e integrado en el catálogo de Emagister, este programa te brinda la comodidad de compaginar tus estudios con tus responsabilidades laborales y personales. A lo largo del plan de estudios profundizarás en el uso de modelos de Inteligencia Artificial aplicados al procesamiento de imágenes médicas, la interpretación de datos clínicos complejos, el seguimiento inteligente de enfermedades y la optimización de procesos hospitalarios y asistenciales.
Al finalizar la maestría y superar los módulos evaluativos, habrás consolidado un perfil profesional altamente demandado para desempeñarte como Especialista en IA Sanitaria, Consultor/a de Salud Digital, Responsable de Innovación Médica, Analista de Datos Clínicos o Diseñador/a de Soluciones Tecnológicas en hospitales, farmacéuticas y centros de investigación.
Información importante
Para realizar esta formación debes tener uno de estos niveles de estudios: Carrera Universitaria, Maestría, Doctorado
A tener en cuenta
Dominarás los principios fundamentales de la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito de la salud.
Desarrollarás habilidades para analizar, interpretar y aplicar algoritmos de inteligencia artificial en problemas de salud.
Serás capaz de diseñar y desarrollar modelos de inteligencia artificial específicamente adaptados a las necesidades del sector sanitario.
Identificarás y evaluar las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial en el diagnóstico, tratamiento y gestión de enfermedades.
Diseñarás y evaluar sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas basados en inteligencia artificial.
Aplicarás técnicas de procesamiento del lenguaje natural para extraer información útil de los registros médicos y la literatura científica.
Utilizarás algoritmos de visión por computadora para el análisis de imágenes médicas y radiológicas.
Desarrollarás herramientas de monitorización y predicción de la salud del paciente utilizando datos biométricos y sensores.
Máster 100% online
Con una metodología flexible que te permitirá compaginar tu vida profesional y personal con tu formación.
Claustro de prestigio
Compuesto por profesionales de gran reconocimiento, con experiencia investigadora y docente en el ámbito de las ciencias de la salud.
Formación teórico-práctica
Adquiere los conocimientos y competencias necesarios para liderar proyectos y programas con la inteligencia artificial.
Opiniones
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Un posgrado innovador que combina ciencia de datos y diagnóstico médico con gran rigor. La actualización tecnológica del temario es insuperable.
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Interesante aplicación del análisis de datos al ámbito del diagnóstico médico. Contenidos a la vanguardia de la tecnología actual.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Manuel D.
Nuria J.
Manuel D.
Logros de este Centro
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Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Inteligencia artificial
- E learning
- Big Data
- Machine learning
- Chatbot
Profesores
Equipo Docente
Docente
Programa académico
Módulo 1. Introducción a la IA y Big Data (6 ECTS)
- Conceptos básicos de IA (IA: Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, IoT, IoMT, Nube).
- Qué es la IA. Historia de la IA. Tipos de IA (aprendizaje automático, aprendizaje profundo, etc.). Técnicas de IA (redes neuronales, algoritmos genéticos, etc.).
- Big Data y sus características.
- Nuevos paradigmas en la IA. Explotación de datos no estructurados (texto, imágenes, vídeos). Análisis de datos en tiempo real Internet de las Cosas (IoT) y su aplicación.
- Científico de datos vs. investigador tradicional.
- Ejemplos prácticos y futuro de la IA.
Módulo 2. Machine Learning (6 ECTS)
En este módulo se explicarán los conceptos fundamentales del machine Learning y su aplicación en el ámbito de la salud.
- Introducción al Machine Learning.
- Algoritmos de machine Learning.
- Validación y evaluación de modelos de machine Learning.
- Preprocesamiento de datos para machine Learning en salud.
- Aprendizaje profundo (Deep Learning) en salud.
- Aplicaciones de machine Learning en Salud.
Módulo 3. Validez Externa de un Algoritmo (3 ECTS)
Aprenderás los conceptos y métodos y validación externa de algoritmos de machine learning.
- Validación de Modelos de Machine Learning (tipos, validación cruzada).
- Métricas de evaluación de Modelos (clasificación, regresión).
- Selección de características (filtro, wrapper, embedded).
- Optimización de hiperparámetros.
- Interpretación de modelos de machine learning.
Módulo 4. Chatbot (3 ECTS)
- Introducción a los chatbots.
- Arquitectura de los chatbots.
- Desarrollo y entrenamiento de chatbots.
- Implementación de funcionalidades avanzadas en chatbots.
- Evaluación y mejora de chatbots.
- Aplicaciones de chatbots en salud.
Módulo 5. Internet of Medical Things (6 ECTS)
- Introducción al internet de las cosas en salud.
- Arquitecturas de sistemas de IoT en Salud.
- Captura y procesamiento de datos de dispositivos IoT en Salud.
- Seguridad y privacidad en sistemas IoT en Salud.
- Aplicaciones de IoT en Salud.
- Integración de IoT con Inteligencia artificial en Salud.
Módulo 6. Clasificación de Imagen en Salud (6 ECTS)
- Introducción a la clasificación de imágenes médicas.
- Preprocesamiento de imágenes médicas.
- Redes neuronales convolucionales (CNN) en clasificación de imágenes médicas.
- Aplicaciones de clasificación de imágenes médicas.
- Validación y evaluación de Modelos de clasificación de imágenes médicas.
Módulo 7. Procesamiento del Lenguaje Natural (6 ECTS)
Comprenderás los conceptos y principios básicos de los LLM en el contexto de la inteligencia artificial generativa.
- Introducción a los Modelos de Lenguaje de gran tamaño (large Language Models).
- Arquitectura de los Large Language Models (GPT, BERT, Gemini).
- Generación de texto con LLM.
- Análisis y evaluación de LLM.
- Aplicación de LLM en salud.
- Desafíos y futuro de los LLM en salud.
Módulo 8. Large Language Models en IA Generativa (6 ECTS)
- Introducción a los Modelos de Lenguaje de gran tamaño (large Language Models).
- Arquitectura de los Large Language Models (GPT, BERT, Gemini).
- Generación de texto con LLM.
- Análisis y evaluación de LLM.
- Aplicación de LLM en salud.
- Desafíos y futuro de los LLM en salud.
Módulo 9. Regulación de la IA (6 ECTS)
- Introducción a la ética aplicada a la IA.
- Principios éticos para la IA.
- Riesgos y amenazas en el uso de la IA.
- Gobernanza internacional de la IA.
- Marco regulatorio español para la IA .
- Implicaciones sociales de la IA en el futuro.
Módulo 10. Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
- Elección y justificación del tema. Viabilidad del proyecto.
- Construcción del marco teórico.
- Objetivos.
- Material y método.
- Recogida y análisis de resultados preliminares.
- Discusión y consideraciones finales del proyecto.
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