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Nonparametric ROC Summary Statistics for Correlated Diagnostic Marker Data

机译:相关诊断标记数据的非参数ROC汇总统计

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摘要

We propose efficient nonparametric statistics to compare medical imaging modalities in multi-reader multi-test data and to compare markers in longitudinal ROC data. The proposed methods are based on the weighted area under the ROC curve which includes the area under the curve and the partial area under the curve as special cases. The methods maximize the local power for detecting the difference between imaging modalities. The asymptotic results of the proposed methods are developed under a complex correlation structure. Our simulation studies show that the proposed statistics result in much better powers than existing statistics. We applied the proposed statistics to an endometriosis diagnosis study.
机译:我们提出了有效的非参数统计数据,以比较多读取器多次测试数据中的医学成像模式并比较纵向ROC数据中的标记。所提出的方法基于ROC曲线下的加权面积,其中包括曲线下的面积和曲线下的部分面积(在特殊情况下)。该方法最大化用于检测成像模态之间的差异的局部功率。在复杂的相关结构下,提出了所提出方法的渐近结果。我们的仿真研究表明,提出的统计数据比现有的统计数据具有更好的功效。我们将建议的统计数据应用于子宫内膜异位症诊断研究。

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