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Enregistrement W3038220767 · doi:10.1016/j.neuroimage.2020.117129

Longitudinal ComBat: A method for harmonizing longitudinal multi-scanner imaging data

2020· article· en· W3038220767 sur OpenAlexfundno aff
Joanne C. Beer, Nicholas J. Tustison, Philip A. Cook, Christos Davatzikos, Yvette I. Sheline, Russell T. Shinohara, Kristin A. Linn

Notice bibliographique

RevueNeuroImage · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAdvanced Neuroimaging Techniques and Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Biomedical Imaging and BioengineeringNational Institute of Mental HealthNational Institute on AgingCanadian Institutes of Health ResearchJohnson and JohnsonJanssen Research and DevelopmentNational Institutes of HealthH. Lundbeck A/SIXICOGenentechGE HealthcareFujirebio USNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNorthern California Institute for Research and EducationU.S. Department of DefenseAlzheimer's Disease Neuroimaging InitiativeUniversity of Southern CaliforniaMerck
Mots-clésScannerLongitudinal dataComputer scienceArtificial intelligenceData scienceData mining

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

While aggregation of neuroimaging datasets from multiple sites and scanners can yield increased statistical power, it also presents challenges due to systematic scanner effects. This unwanted technical variability can introduce noise and bias into estimation of biological variability of interest. We propose a method for harmonizing longitudinal multi-scanner imaging data based on ComBat, a method originally developed for genomics and later adapted to cross-sectional neuroimaging data. Using longitudinal cortical thickness measurements from 663 participants in the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) study, we demonstrate the presence of additive and multiplicative scanner effects in various brain regions. We compare estimates of the association between diagnosis and change in cortical thickness over time using three versions of the ADNI data: unharmonized data, data harmonized using cross-sectional ComBat, and data harmonized using longitudinal ComBat. In simulation studies, we show that longitudinal ComBat is more powerful for detecting longitudinal change than cross-sectional ComBat and controls the type I error rate better than unharmonized data with scanner included as a covariate. The proposed method would be useful for other types of longitudinal data requiring harmonization, such as genomic data, or neuroimaging studies of neurodevelopment, psychiatric disorders, or other neurological diseases.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,024
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,048
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,126

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0240,048
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,461
Tête enseignante GPT0,455
Écart entre enseignants0,007 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations313
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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