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Deep Learning-Based Diagnosis of Alzheimer’s Disease

深度学习 人气 人工智能 疾病 痴呆 医学 认知 机器学习 计算机科学 数据科学 精神科 心理学 病理 社会心理学
作者
Tausifa Jan Saleem,Syed Rameem Zahra,Fan Wu,Ahmed M. Alwakeel,Mohammed M. Alwakeel,Fathe Jeribi,Mohammad Hijji
出处
期刊:Journal of Personalized Medicine [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (5): 815-815 被引量:76
标识
DOI:10.3390/jpm12050815
摘要

Alzheimer’s disease (AD), the most familiar type of dementia, is a severe concern in modern healthcare. Around 5.5 million people aged 65 and above have AD, and it is the sixth leading cause of mortality in the US. AD is an irreversible, degenerative brain disorder characterized by a loss of cognitive function and has no proven cure. Deep learning techniques have gained popularity in recent years, particularly in the domains of natural language processing and computer vision. Since 2014, these techniques have begun to achieve substantial consideration in AD diagnosis research, and the number of papers published in this arena is rising drastically. Deep learning techniques have been reported to be more accurate for AD diagnosis in comparison to conventional machine learning models. Motivated to explore the potential of deep learning in AD diagnosis, this study reviews the current state-of-the-art in AD diagnosis using deep learning. We summarize the most recent trends and findings using a thorough literature review. The study also explores the different biomarkers and datasets for AD diagnosis. Even though deep learning has shown promise in AD diagnosis, there are still several challenges that need to be addressed.
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