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Detection of Alzheimer 's disease onset using MRI and PET neuroimaging: longitudinal data analysis and machine learning

摘要The scientists are dedicated to studying the detection of Alzheimer's disease onset to find a cure, or at the very least, medication that can slow the progression of the disease. This article explores the effectiveness of longitudinal data analysis, artificial intelligence, and machine learning approaches based on magnetic resonance imaging and positron emission tomography neuroimaging modalities for progression estimation and the detection of Alzheimer's disease onset. The significance of feature extraction in highly complex neuroimaging data, identification of vulnerable brain regions, and the determination of the threshold values for plaques, tangles, and neurodegeneration of these regions will extensively be evaluated. Developing automated methods to improve the aforementioned research areas would enable specialists to determine the progression of the disease and find the link between the biomarkers and more accurate detection of Alzheimer's disease onset.

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作者 Iroshan Aberathne [1] Don Kulasiri [1] Sandhya Samarasinghe [1] 学术成果认领
作者单位 Centre for Advanced Computational Solutions(C-fACS),Lincoln University,Christchurch,New Zealand [1]
栏目名称 Reviews
发布时间 2023-03-08
提交
  • 浏览20
  • 下载4
中国神经再生研究(英文版)

中国神经再生研究(英文版)

2023年18卷10期

2134-2140页

SCIMEDLINEISTICCSCDCABP

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