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A bagging ensemble machine learning framework to predict overall cognitive function of schizophrenia patients with cognitive domains and tests

认知 精神分裂症(面向对象编程) 机器学习 人工智能 集成学习 随机森林 心理学 计算机科学 精神科
作者
Eugene Lin,Chih-Chien Lin,Hsien‐Yuan Lane
出处
期刊:Asian Journal of Psychiatry [Elsevier BV]
卷期号:69: 103008-103008 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.ajp.2022.103008
摘要

It has been indicated that the interplay between functional outcomes and cognitive functions in schizophrenia is arbitrated by clinical symptoms, where cognitive functions are evaluated by cognitive domains and cognitive tests.To determine which single cognitive domain or test can best predict the overall cognitive function of schizophrenia, we established a bagging ensemble framework resulting from the analysis of factors such as 7 cognitive domain scores and 11 cognitive test scores of 302 schizophrenia patients in the Taiwanese population. We compared our bagging ensemble framework with other state-of-the-art algorithms such as multilayer feedforward neural networks, linear regression, support vector machine, and random forests.The analysis revealed that among the 7 cognitive domains, the speed of processing domain can best predict the overall cognitive function in schizophrenia using our bagging ensemble framework. In addition, among the 11 cognitive tests, the visual learning and memory test can best predict the overall cognitive function in schizophrenia using our bagging ensemble framework. Finally, among the 7 cognitive domains and 11 cognitive tests, the speed of processing domain can best predict the overall cognitive function in schizophrenia using our bagging ensemble framework.The study implicates that the bagging ensemble framework may provide an applicable approach to develop tools for forecasting overall cognitive function in schizophrenia using cognitive domains and/or cognitive tests.

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