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Alzheimer's Disease Early Detection Using a Low Cost Three-Dimensional Densenet-121 Architecture

机译:使用低成本三维Densenet-121架构的阿尔茨海默氏病早期检测

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摘要

The objective of this work is to detect Alzheimer's disease using Magnetic Resonance Imaging. For this, we use a three-dimensional densenet-121 architecture. With the use of only freely available tools, we obtain good results: a deep neural network showing metrics of 87% accuracy, 87% sensitivity (micro-average), 88% specificity (micro-average), and 92% AUROC (micro-average) for the task of classifying five different classes (disease stages). The use of tools available for free means that this work can be replicated in developing countries.
机译:这项工作的目的是使用磁共振成像技术检测阿尔茨海默氏病。为此,我们使用三维密集网121架构。通过仅使用免费提供的工具,我们获得了良好的结果:一个深度神经网络,其指标为87%的准确性,87%的灵敏度(微观平均),88%的特异性(微观平均)和92%的AUROC(微观平均)平均)以对五个不同类别(疾病阶段)进行分类。使用免费提供的工具意味着可以在发展中国家复制这项工作。

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