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Research on the machine learning with gestalt pattern analysis of drawing picture for exploring novel index of mental disfunctions

Research Project

Project/Area Number 16K01512
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Research Field Rehabilitation science/Welfare engineering
Research InstitutionKyoto University (2017-2018)
Osaka Prefecture University (2016)

Principal Investigator

Inadomi Hiroyuki  京都大学, 医学研究科, 教授 (10295107)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 岩田 基  大阪府立大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (70316008)
Research Collaborator SONODA Tosuke  
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help
¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2018: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2017: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2016: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Keywordsリハビリテーション / 精神機能障害 / 機械学習 / バウムテスト / 樹木画分類 / ゲシュタルト / 社会系心理学
Outline of Final Research Achievements

The classification of the gestalt collapse in the tree-drawing is not high in the statistical reliability because of the subjective viewing. For psychiatric additional diagnosis such as delusion or hallucination, the classification of tree-drawing has required objective methods with high accuracy like this Convolutional Neural Network (CNN). We aim to construct the classifier by using CNN. In this research, we propose methods to improve the accuracy of the classifier of tree-drawings using CNN. The present study confirmed that the classification of tree-drawings using CNN has improved the accuracy well, and suggests the possibility of useful psychiatric additional diagnosis in future clinical setting.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

現在のバウム画におけるゲシュタルト形成不全は、目視による主観的な判定方法のため、評価者の経験値と熟練度によって再現性を保つことができない。このため、客観的に分類できる補助的な判定法の確立が模索されている。本研究では、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)における構造モデルを検討した結果、「SE-ResNet-34」における全体の推定精度が69.7%と最も高いことを確認した。これは、幻覚・妄想といった精神症状の関連が示唆されるゲシュタルトの統合度が低下したバウム画を客観的に分類できる画型判定法の確立に向けた出発点になる研究であると位置づけられる。

Report

(4 results)
  • 2018 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2017 Research-status Report
  • 2016 Research-status Report
  • Research Products

    (8 results)

All 2019 2018 2017 2016

All Journal Article (1 results) Presentation (5 results) Book (2 results)

  • [Journal Article] 近年の精神科領域におけるトピックスの紹介 認知機能、スポーツを中心に2017

    • Author(s)
      林 良太,稲富 宏之
    • Journal Title

      大阪作業療法ジャーナル

      Volume: 30 Pages: 90-97

    • Related Report
      2017 Research-status Report
  • [Presentation] Convolutional Neural Network を用いた樹木画の画型分類の改善2019

    • Author(s)
      薗田 統輔,岩田 基,稲富 宏之,黄瀬浩一
    • Organizer
      電子情報通信学会技術研究報告パターン認識メディア理解研究会
    • Related Report
      2018 Annual Research Report
  • [Presentation] 簡易で客観的なSDMを目指して2018

    • Author(s)
      稲富宏之
    • Organizer
      日本精神神経学会
    • Related Report
      2018 Annual Research Report
  • [Presentation] 介護保険サービス未利用の要支援認定者の現状2017

    • Author(s)
      高畑 進一,関本 充史,藤原 太郎,稲富 宏之,淵岡 聡,小川 由紀子,岩田 晃,内藤 泰男,横井 賀津志,下川 貴大,竹田 玲奈,田中 玲,生水 智子,中西 遥
    • Organizer
      第76回日本公衆衛生学会総会
    • Related Report
      2017 Research-status Report
  • [Presentation] 情動伝染と内受容感覚との関連2017

    • Author(s)
      田中 宏明,内藤 泰男,稲富 宏之
    • Organizer
      第51回日本作業療法学会
    • Related Report
      2017 Research-status Report
  • [Presentation] 能動的な活動を目指す統合失調症患者にUBOMを用いて支援した経験2016

    • Author(s)
      稲富宏之、岩田基、田中宏明、福田健一郎
    • Organizer
      UBOM技術講習会・2015
    • Place of Presentation
      福島市
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Book] 精神科作業療法の理論と技術2018

    • Author(s)
      照井林陽,黒川喬介,稲富宏之,德永直也,稲垣成昭,長島 泉,高橋 健,佐藤嘉孝,髙橋章郎,芳賀大輔,宮崎宏興,南 庄一郎,早坂友成,森元隆文,岩根達郎,岡崎 渉,田尻威雅,木納潤一,織田靖史,田中友紀,龍 亨,中村泰久
    • Total Pages
      296
    • Publisher
      メジカルビュー社
    • ISBN
      9784758319256
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      2017 Research-status Report
  • [Book] 双極Ⅱ型障がい:PT・OT・STのための診療ガイドライン活用法2017

    • Author(s)
      稲富宏之、田中宏明、芳賀大輔
    • Total Pages
      4
    • Publisher
      医歯薬出版株式会社
    • Related Report
      2016 Research-status Report

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Published: 2016-04-21   Modified: 2020-03-30  

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