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Linear combinations of biomarkers to improve diagnostic accuracy with three ordinal diagnostic categories

机译:生物标志物的线性组合提高三个序数诊断类别的诊断准确性

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摘要

Many researchers have addressed the problem of finding the optimal linear combination of biomarkers to maximize the area under receiver operating characteristic (ROC) curves for scenarios with binary disease status. In practice, many disease processes such as Alzheimer can be naturally classified into three diagnostic categories such as normal, mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease (AD), and for such diseases the volume under the ROC surface (VUS) is the most commonly used index of diagnostic accuracy. In this article, we propose a few parametric and nonparametric approaches to address the problem of finding the optimal linear combination to maximize the VUS. We carried out simulation studies to investigate the performance of the proposed methods. We apply all of the investigated approaches to a real data set from a cohort study in early stage AD.
机译:许多研究人员已经解决了寻找最佳生物标记物线性组合的问题,以针对具有二元疾病状态的情况最大化接收器工作特征(ROC)曲线下的面积。在实践中,许多疾病过程(例如阿尔茨海默氏病)可以自然地分为三个诊断类别,例如正常,轻度认知障碍和阿尔茨海默氏病(AD),并且对于此类疾病,ROC表面下的体积(VUS)是最常用的指标诊断准确性。在本文中,我们提出了一些参数化和非参数化方法来解决寻找最佳线性组合以最大化VUS的问题。我们进行了仿真研究,以研究所提出方法的性能。我们将所有研究的方法应用于来自早期AD队列研究的真实数据集。

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