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Unravelling socio-motor biomarkers in schizophrenia

机译:揭示精神分裂症中的社会运动生物标志物

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摘要

We present novel, low-cost and non-invasive potential diagnostic biomarkers of schizophrenia. They are based on the ‘mirror-game’, a coordination task in which two partners are asked to mimic each other’s hand movements. In particular, we use the patient’s solo movement, recorded in the absence of a partner, and motion recorded during interaction with an artificial agent, a computer avatar or a humanoid robot. In order to discriminate between the patients and controls, we employ statistical learning techniques, which we apply to nonverbal synchrony and neuromotor features derived from the participants’ movement data. The proposed classifier has 93% accuracy and 100% specificity. Our results provide evidence that statistical learning techniques, nonverbal movement coordination and neuromotor characteristics could form the foundation of decision support tools aiding clinicians in cases of diagnostic uncertainty.
机译:我们提出精神分裂症的新型,低成本和非侵入性潜在诊断生物标志物。它们基于“镜像游戏”,即一项协调任务,其中要求两个伙伴模仿彼此的手势。特别是,我们使用在没有伴侣的情况下记录的患者的单独运动,以及在与人工代理,计算机化身或类人机器人进行交互过程中记录的运动。为了区分患者和对照组,我们采用统计学习技术,将其应用于从参与者的运动数据中得出的非语言同步性和神经运动特征。提出的分类器具有93%的准确性和100%的特异性。我们的结果提供了证据,表明统计学习技术,非言语运动协调和神经运动特征可以构成决策支持工具的基础,以帮助诊断不确定性的临床医生。

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