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La malattia di Alzheimer (AD) è una patologia neurodegenerativa in rapida crescita che compromette gravemente le funzioni cognitive, soprattutto negli adulti più anziani. La diagnosi precoce è fondamentale per un intervento tempestivo e una gestione efficace. Sebbene l'elettroencefalografia (EEG) fornisca uno strumento non invasivo, economico e ad alta risoluzione temporale per la diagnosi della malattia di Alzheimer (AD), gli approcci tradizionali basati sull'EEG spesso faticano a estrarre con precisione le caratteristiche informative da segnali cerebrali complessi, limitando così le loro prestazioni diagnostiche. Questo studio affronta queste sfide proponendo un nuovo framework basato sull'intelligenza artificiale che integra la fusione di caratteristiche con un'architettura Convolutional Long Short-Term Memory (Conv-LSTM).
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