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面部識(shí)別與阿爾茨海默病之間的聯(lián)系

近年來(lái),阿爾茨海默。ˋD)在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢(shì),但在能有效控制的早期階段很少被診斷出來(lái)。大腦退行性疾病不僅會(huì)影響記憶和認(rèn)知功能,還會(huì)影響面部(尤其是眼部)運(yùn)動(dòng)相關(guān)的顱神經(jīng)系統(tǒng)。一項(xiàng)研究通過(guò)人工智能來(lái)識(shí)別 AD 病人面部特征或?yàn)樵缙谠\斷開(kāi)辟了另一個(gè)思路。

考納斯理工大學(xué)5月31日消息

考納斯理工大學(xué)(Kaunas University of Technology,KTU)的研究人員利用人工智能(Artificial Intelligence,AI)進(jìn)行了一項(xiàng)研究,以確定是否可以調(diào)整人機(jī)界面,使有記憶障礙的人能夠識(shí)別他們面前的可見(jiàn)對(duì)象。研究結(jié)果發(fā)表在《Life》雜志上。

研究于2022年3月4日發(fā)表在《Life》(最新影響因子:3.817)雜志上

考納斯理工大學(xué)多媒體工程系研究員 Rytis Maskeliūnas 認(rèn)為,對(duì)在臉上可見(jiàn)的信息進(jìn)行分類是人類的日常功能:“在交流時(shí),面部表情會(huì)’告訴’我們對(duì)話的語(yǔ)境,尤其是從情感的角度來(lái)看,但我們能根據(jù)大腦信號(hào)識(shí)別視覺(jué)刺激嗎?”

人臉的視覺(jué)處理是復(fù)雜的。通過(guò)分析人臉,我們可以感知一個(gè)人的身份或情緒狀態(tài)等信息。這項(xiàng)研究的目的是分析一個(gè)人處理來(lái)自面部的背景信息的能力,并檢測(cè)一個(gè)人如何對(duì)其做出反應(yīng)。

Rytis Maskeliūnas 教授

面部可以預(yù)示疾病的最初癥狀

根據(jù) Maskeliūnas 的說(shuō)法,許多研究表明,大腦疾病可以通過(guò)檢查面部肌肉和眼部運(yùn)動(dòng)來(lái)分析,因?yàn)榇竽X退行性疾病不僅會(huì)影響記憶和認(rèn)知功能,還會(huì)影響與上述面部(尤其是眼部)運(yùn)動(dòng)相關(guān)的顱神經(jīng)系統(tǒng)。

該研究的合著者、KTU 數(shù)學(xué)與自然科學(xué)學(xué)院的畢業(yè)生 Dovil? Komolovait? 分享說(shuō),該研究闡明了阿爾茨海默病患者在視覺(jué)上處理大腦中可見(jiàn)面孔的方式是否與沒(méi)有這種疾病的人相同。

Dovil? Komolovait?

“這項(xiàng)研究使用了來(lái)自腦電圖儀的數(shù)據(jù),它測(cè)量了大腦中的電脈沖,” Komolovait? 說(shuō),她目前正在信息學(xué)學(xué)院攻讀人工智能碩士學(xué)位。

在這項(xiàng)研究中,實(shí)驗(yàn)在兩組個(gè)人身上進(jìn)行:健康的和受阿爾茨海默病影響的。

阿爾茨海默病患者的大腦信號(hào)通常比健康人更嘈雜,” Komolovait? 說(shuō),并強(qiáng)調(diào)這與一個(gè)人在經(jīng)歷阿爾茨海默病癥狀時(shí)更難集中注意力的原因有關(guān)。

研究過(guò)程中展示了人們的面部照片

該研究選擇了一組由 60 歲以上的女性組成的老年人:“年齡是失智癥的主要風(fēng)險(xiǎn)因素之一,由于性別的影響在腦電波中被注意到,所以當(dāng)只選擇一個(gè)性別組時(shí),該研究更準(zhǔn)確!

在研究過(guò)程中,每個(gè)參與者都進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一個(gè)小時(shí)的實(shí)驗(yàn),在此期間會(huì)展示人臉照片。根據(jù)研究人員的說(shuō)法,這些照片是根據(jù)幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)選擇的:在分析情緒的影響時(shí),展示中性和恐懼的面孔,而在分析熟悉因素時(shí),向研究參與者指出已知和隨機(jī)選擇的人。

為了了解一個(gè)人是否正確地看到和理解一張臉,研究的參與者被要求在每次刺激后按下一個(gè)按鈕,以表明顯示的臉是倒過(guò)來(lái)的的還是正確的。

研究人員說(shuō):“即使在這個(gè)階段,阿爾茨海默病患者也會(huì)犯錯(cuò)誤,所以重要的是要確定損傷是由于記憶還是視覺(jué)過(guò)程引起的!

靈感來(lái)自于現(xiàn)實(shí)生活中與阿爾茨海默病患者的互動(dòng)

Maskeliūnas 揭示了他對(duì)阿爾茨海默病的研究始于他與亨廷頓舞蹈病協(xié)會(huì)(Huntington's Disease Association,HDA)的合作,這讓他看到了這些神經(jīng)退行性疾病的真實(shí)面貌。

研究人員還與阿爾茨海默病患者有過(guò)直接接觸:“我發(fā)現(xiàn),當(dāng)大腦已經(jīng)受到不可逆轉(zhuǎn)的損傷時(shí),確診通常已經(jīng)太晚了。盡管這種疾病沒(méi)有有效的治愈方法,但這個(gè)過(guò)程可以暫停下來(lái),并通過(guò)獲得一些健康的壽命來(lái)維持!

今天,我們可以看到人機(jī)交互是如何適應(yīng)的,以減輕有身體殘疾的人的生活。用“思想”來(lái)控制機(jī)械手,或者讓癱瘓的人通過(guò)想象字母來(lái)寫(xiě)字,這都不是什么新概念。盡管如此,試圖了解人類大腦可能是迄今為止最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)之一。

在這項(xiàng)研究中,研究人員使用的數(shù)據(jù)來(lái)自標(biāo)準(zhǔn)的腦電圖設(shè)備,然而,Maskeliūnas 強(qiáng)調(diào),為了創(chuàng)造一個(gè)實(shí)用的工具,最好使用從侵入式微電極收集的數(shù)據(jù),它可以更準(zhǔn)確地測(cè)量神經(jīng)元的活動(dòng)。這將大大提高人工智能模型的質(zhì)量。

“當(dāng)然,除了技術(shù)要求之外,還應(yīng)該有一個(gè)社區(qū)環(huán)境,專注于讓阿爾茨海默病患者的生活更輕松。盡管如此,在我個(gè)人看來(lái),五年后,我認(rèn)為我們?nèi)匀粫?huì)看到專注于改善身體功能的技術(shù),而這一領(lǐng)域?qū)κ苣X部疾病影響的人的關(guān)注只會(huì)晚一些,” Maskeliūnas 說(shuō)。

據(jù)這位碩士生 Komolovait? 介紹,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域同事的幫助下進(jìn)行臨床檢查是必要的,因此這一階段的過(guò)程需要很長(zhǎng)時(shí)間:“如果我們想把這項(xiàng)測(cè)試作為醫(yī)療工具,還需要一個(gè)認(rèn)證過(guò)程!

創(chuàng)辦于1922年的立陶宛考納斯理工大學(xué)

參考文獻(xiàn)

Sorce:Kaunas University of Technology

KTU researchers investigate the links between facial recognition and Alzheimer’s disease

Reference:

Dovil? Komolovait?, Rytis Maskeliūnas, Robertas Dama?evi?ius. Deep Convolutional Neural Network-Based Visual Stimuli Classification Using Electroencephalography Signals of Healthy and Alzheimer’s Disease Subjects. Life, 2022; 12 (3): 374 DOI: 10.3390/life12030374

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       原文標(biāo)題 : 面部識(shí)別與阿爾茨海默病之間的聯(lián)系

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