Prevención del síndrome de Burnout mediante programación neurolingüística soportada por la Web de las Cosas: Mapeo sistemático

IF 0.9 Q3 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
Líder Julián Rojas-Bolaños, M. Niño-Zambrano, Andrea Pabón-Guerrero
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Abstract

En esta investigación, mediante la exploración de la literatura, se realizó un mapeo sistemático sobre la aplicación de técnicas de programación neurolingüística (PNL) soportadas en la Web de las Cosas (WoT) para prevenir el síndrome de Burnout. Dicho síndrome es un tipo de estrés laboral que causa agotamiento físico, mental y emocional, generando una incapacidad para trabajar, dado que es un proceso paulatino en el cual el trabajador pierde interés por sus tareas, carece de sentido de responsabilidad y puede generar profundas depresiones. En los estudios encontrados se destaca el uso de la WoT para la detección de emociones y estrés laboral, para ello sobresale el uso de sensores capaces de medir Respuesta galvánica de la piel GSR, Frecuencia cardiaca HR, Fotopletismografía PPG, Electrocardiograma ECG, Cámaras, Micrófonos y Microprocesadores de bajo costo, así como la utilización de Inteligencia Artificial para procesar estos datos, entre las técnicas y los algoritmos más usados destacan Máquinas de Vectores de Soporte SVM, K-vecino más cercano y clasificador Naive Bayes. En los trabajos en los que se detectan emociones o estrés laboral son muy pocos los que intentan alterar el entorno mental o ambiental del usuario para llevarlo a una emoción positiva o disminuir el estrés. Se evidenció la posibilidad de la utilización de técnicas de PNL en la prevención del síndrome de Burnout. Sin embargo, no se encontró ningún trabajo que relacionara la WoT como soporte a las técnicas PNL para prevenir el síndrome de Burnout, lo cual se considera como una oportunidad de investigación en estos campos.
通过物联网支持的神经语言编程预防倦怠综合征:系统映射
本研究通过文献探索,系统地绘制了物联网(WoT)支持的神经语言编程技术(nlp)在预防倦怠综合征方面的应用。这种综合症是一种导致身体、精神和情绪疲惫的工作压力,导致无法工作,因为它是一个渐进的过程,在这个过程中,工人对自己的任务失去兴趣,缺乏责任感,并可能导致严重的抑郁。在研究中发现使用WoT强调对情绪劳动和压力,为此使用传感器,能够测量峰值电皮肤反应性别吸烟比率、心率HR Fotopletismografía PPG,心电图心电图、摄影机、麦克风和低成本处理器,以及利用人工智能处理该数据,常用的算法和技术包括SVM,支持向量机k近邻和朴素贝叶斯分类器。在检测到情绪或工作压力的工作中,很少有人试图改变用户的精神或环境环境,使其产生积极的情绪或减轻压力。本研究的目的是确定职业倦怠综合征的预防策略。然而,目前还没有研究将WoT与nlp技术联系起来,以预防倦怠综合症,这被认为是这些领域的一个研究机会。
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期刊介绍: Revista Facultad de Ingenieria started in 1984 and is a publication of the School of Engineering at the University of Antioquia. The main objective of the journal is to promote and stimulate the publishing of national and international scientific research results. The journal publishes original articles, resulting from scientific research, experimental and or simulation studies in engineering sciences, technology, and similar disciplines (Electronics, Telecommunications, Bioengineering, Biotechnology, Electrical, Computer Science, Mechanical, Chemical, Environmental, Materials, Sanitary, Civil and Industrial Engineering). In exceptional cases, the journal will publish insightful articles related to current important subjects, or revision articles representing a significant contribution to the contextualization of the state of the art in a known relevant topic. Case reports will only be published when those cases are related to studies in which the validity of a methodology is being proven for the first time, or when a significant contribution to the knowledge of an unexplored system can be proven. All published articles have undergone a peer review process, carried out by experts recognized for their knowledge and contributions to the relevant field. To adapt the Journal to international standards and to promote the visibility of the published articles; and therefore, to have a greater impact in the global academic community, after November 1st 2013, the journal will accept only manuscripts written in English for reviewing and publication. Revista Facultad de Ingeniería –redin is entirely financed by University of Antioquia Since 2015, every article accepted for publication in the journal is assigned a DOI number.
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