dc.creatorMondragón Martínez, Oscar Hernán
dc.creatorSolarte Astaíza, Zeida María
dc.date.accessioned2022-08-31T16:18:19Z
dc.date.available2022-08-31T16:18:19Z
dc.date.created2022-08-31T16:18:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier19098367
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10614/14248
dc.identifierUniversidad Autónoma de Occidente
dc.identifierRepositorio Educativo Digital
dc.identifierhttps://red.uao.edu.co/
dc.description.abstractLos sistemas ubicuos tienen diversas aplicaciones en diferentes campos tales como la industria, la educación y la salud. Sirven de apoyo a los profesionales de la salud para mejorar la atención, a través del acceso eficiente a información fundamental para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. La evolución actual de las redes de datos cableadas e inalámbricas en cuanto a confiabilidad y ancho de banda soportado, que permiten usarlas de manera eficiente para el transporte de tráfico multimedia (voz, audio y video), así como el avance en la construcción de sensores y demás dispositivos inalámbricos cada vez más eficientes en términos de consumo de batería, hacen de éste un momento muy propicio para el desarrollo de sistemas ubicuos. El presente artículo muestra el diseño de una arquitectura común para el desarrollo de sistemas ubicuos en el dominio de la salud que permite el monitoreo de variables fisiológicas y de contexto de pacientes bajo control clínico
dc.description.abstractUbiquitous systems have several applications in many fields such as industry, education and health. In terms of health, they are used to support both the patient and health professionals in order to improve healthcare, through efficient access to critical information, diagnosis, treatment, and monitoring of the patient. Ubiquitous computing is a concept that has gotten great importance around the world where major projects about this topic are being developed. Current developments in data wired and wireless networks in terms of reliability and bandwidth support, that have allowed the efficient use of these networks for the transport of multimedia traffic, as well as progress in building sensors and other wireless devices becoming more efficient in terms of battery consumption, have propitiated the development of ubiquitous systems. This article shows the design of a common architecture for the development of ubiquitous systems in the health domain for monitoring physiological and context variables of patients under clinical control
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Católica de Pereira
dc.publisherPereira
dc.relation23
dc.relation10
dc.relation9
dc.relation5
dc.relationMondragón Martínez, O. H., Solarte Astaíza, Z. M. (2011). Arquitectura para la creación de servicios ubicuos orientados a salud. Entre Ciencia e Ingeniería. 5 (10), 9-23. https://revistas.ucp.edu.co/index.php/entrecienciaeingenieria/article/view/668
dc.relationEntre Ciencia e Ingeniería
dc.relationAlonso, G., Casati, F., Kuno, H., Machiraju, V. 2004. “Web Services Concepts, Architectures and Applications”. ISBN: 3-540-44008-9.
dc.relationAlvez, P. Foti P. Proyecto Batuta. 2006. Generador de Aplicaciones Orquestadoras. Estado del Arte. Universidad de la Republica
dc.relationBarkhuus, L. (2002). Ubiquitous Computing: Transparency in Context-Aware Mobile Computing. In. Proc. Of UbiComp
dc.relationBen Mokhtar, S., N. Georgantas, and V. Issarny (2006). Cocoa: Conversation-Based Service Composition in Pervasive Computing Environments. In Proc. of ICPS
dc.relationBiron Paul V. Shabo Amnon. 2006.HL7 Clinical Document Architecture, Release 2. JAMIA. 13:30 – 39
dc.relationEl-Sayed, A.-R, and Black J. 2006. Semantic-based Context-aware Service Discovery in Pervasive-computing Environments. In Proc. of SIPE
dc.relationHackmann, G., C. Gill, and G.-C. (2007). Extending BPEL for Interoperable Pervasive Computing.In Proc. of ICPS. Roman
dc.relationHU, M. 2004. Web Services Composition, Partition, and Quality of Service in Distributed System Integration and Re-engineering. Proceedings by deepX Ltd.
dc.relationParadise, R. 2004. Wearable Health Care System for Vital Signs Monitoring. Medicon conference.
dc.relationSatyanarayanan, M. 2001. “Pervasive Computing: Vision and Challenges”. Personal Communications, IEEE, vol.8, no.4, pp.10 - 17
dc.relationSun, J., Sauvola J. 2002. On Fundamental Concept of Mobility for Mobile Communications. In Proc. Of Mobile Radio Communications, 2002. The 13th IEEE International Symposium
dc.relationWeiser, M. 1991. The Computer for the Twenty-First Century.Scientific American, pp. 94-10.
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Católica de Pereira, 2011
dc.titleArquitectura para la creación de servicios ubicuos orientados a salud
dc.typeArtículo de revista


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