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A boosting method for maximizing the partial area under the ROC curve

机译:使ROC曲线下的局部面积最大化的增强方法

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摘要

BackgroundThe receiver operating characteristic (ROC) curve is a fundamental tool to assess the discriminant performance for not only a single marker but also a score function combining multiple markers. The area under the ROC curve (AUC) for a score function measures the intrinsic ability for the score function to discriminate between the controls and cases. Recently, the partial AUC (pAUC) has been paid more attention than the AUC, because a suitable range of the false positive rate can be focused according to various clinical situations. However, existing pAUC-based methods only handle a few markers and do not take nonlinear combination of markers into consideration.
机译:背景技术接收器工作特性(ROC)曲线是一种基本工具,不仅可以评估单个标记的判别性能,还可以评估组合多个标记的得分函数。得分函数的ROC曲线下面积(AUC)衡量了得分函数区分控件和案例的内在能力。近来,部分AUC(pAUC)比AUC受到了更多的关注,因为可以根据各种临床情况关注假阳性率的合适范围。但是,现有的基于pAUC的方法只能处理几个标记,而没有考虑标记的非线性组合。

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