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摘要:
As the population ages, Alzheimer’s disease is rapidly increasing, and the diagnosis of the disease is still poorly understood. In comparison to cancer, 90% of patients become aware of their diagnosis, but only 45% of the people with Alzheimer’s are aware. Thus, the need for biomarkers for reliable diagnosis is tremendous to help in finding treatment for this serious disease. Hence, the main aim of this paper is to utilize information from baseline measurements to develop a statistical prediction model using multiple logistic regression to distinguish Alzheimer’s disease patients from cognitively normal individuals. Our optimal predictive model includes six risk factors and two interaction terms and has been evaluated using classification accuracy, sensitivity, specificity values and area under the curve.
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文献信息
篇名 Alzheimer’s Disease: The Relative Importance Diagnostic
来源期刊 阿尔茨海默氏病研究进展(英文) 学科 医学
关键词 Alzheimer’s Disease Multiple Logistic Regression Predictive Model Classification Accuracy
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 77-86
页数 10页 分类号 R74
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节点文献
Alzheimer’s
Disease
Multiple
Logistic
Regression
Predictive
Model
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阿尔茨海默氏病研究进展(英文)
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2169-2459
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