Developing an Integrated Cognitive Test (ICT) for Computerized Assessment of Cognitive Impairment Risk
Notice bibliographique
Résumé
In an aging society, dementia is a notable issue that occurs as individuals grow older, impacting cognitive ability and emotional well-being. This has led to the development of cognitive assessment tools to facilitate early detection of cognitive impairment. Limited utilization of computerized tests across different countries is due to the mismatch of existing computerized tests between the educational and cultural backgrounds of the elderly; this study sought to address this issue by developing the Integrated Cognitive Test (ICT). ICT is designed as a computerized tool for assessing the risk of cognitive impairment in Thai older adults with an easy-to-use interface. Thirty-six elderly participants with diverse education levels and without prior cognitive impairment diagnoses participated in the study. They completed MoCA, MMSE, and ICT in a single-day experiment. The scores, reaction time, and overall completion time were recorded for analysis. The study found significant differences between ICT and MMSE scores (p<0.001) but not with MoCA (p=0.421); the results indicated ICT's potential alignment with MoCA for cognitive assessment. The decision tree attained 80.60% accuracy in cognitive impairment risk classification using MoCA output. Key features impacting classification included average reaction time in working memory, memory recall, and standard deviation in language tasks. Overall, the analysis demonstrated that ICT is an effective tool for assessing cognitive impairment, for older adults. Furthermore, designing a cognitive test that considers the unique education and cultural backgrounds of the Thai elderly can serve as a model for creating similar tests for other populations.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,006 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».