语音分析可以帮助衡量精神疾病的诊断、严重程度和发作时间

【字体: 时间:2023年01月09日 来源:Harvard Review of Psychiatry

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  长期以来,精神障碍的客观测量一直具有挑战性。然而,根据《哈佛精神病学评论》1 / 2月刊的一篇文献综述,有充分的证据表明,分析语言模式可以准确地诊断抑郁症和精神病,衡量其严重程度,并预测其发病。该杂志由Wolters Kluwer出版,收录在Lippincott作品集中。

  

长期以来,精神疾病的客观测量一直具有挑战性。然而,根据《哈佛精神病学评论》1 / 2月刊的一篇文献综述,有充分的证据表明,分析语言模式可以准确地诊断抑郁症和精神病,衡量其严重程度,并预测其发病。该杂志由Wolters Kluwer出版,收录在Lippincott作品集中。

该综述审查了目前发表的有关使用言语模式分析来管理精神障碍的文献,并确定了四个关键的应用领域:诊断分类,严重程度评估,发病预测,以及预后和治疗结果。研究人员表示:“将多种语音特征结合在一起的模型可以非常准确地区分患有精神疾病的说话者和健康对照。”

自动分析比访谈或问卷等主观测量更有前景

精神疾病的特征通常通过言语和语言表现出来,精神病学临床评估应该考虑患者言语的模式,如语速、连贯性和内容。自然语言处理、语音识别和计算机科学的进步强调了一个事实,即使用语音分析作为精神疾病的客观、临床测量是可能的。

研究小组查阅了数百篇关于精神障碍患者的文章、论文和报告,这些文章讨论了他们说话的各个方面。病例研究和神经系统疾病患者的研究被排除在综述之外。其中包括分析参与者讲话转录的文章。

这篇综述中讨论言语分析在诊断中的应用的大多数研究都涉及重度抑郁症患者,这些患者的言语往往缓慢,充满停顿,内容消极,缺乏活力。在这些研究中,诊断准确率很高,在一项研究中超过80%。

自动化分析在预测精神疾病的发病方面也很有效,特别是在高危人群中。多项研究研究了言语语义,包括连贯性和复杂性,预测精神病在两到两年半后发病,准确率高达100%。然而,关于语音分析对预后和治疗结果影响的文献有限,需要更多的研究。

重要的是,使用语音模式分析来评估自杀风险似乎有很大的潜力。最近的一项研究表明,通过测量不稳定的频率、犹豫和紧张等变量,73%的人能将有自杀意念的患者与健康的患者区分出来。

语言差异,还有其他问题

有许多因素,如药物效应,以及人口和文化属性(语言、性别和性别等),都可能导致说话模式的差异,并使将说话纳入客观的疾病和结果评估具有挑战性。此外,作者建议,任何进一步的研究都应该考虑到疾病状态随时间的变化,因为这里检查的大多数研究都是针对目前患病的患者,而不是类似的模式是否在症状之间长期存在。

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