IT之家 11 月 9 日消息,斯坦福大學最近的一項研究發(fā)現,智能手機有 98% 的概率通過語音模式準確識別一個人何時喝醉。
該研究測試了 18 名參與者(72% 男性、年齡 21-62 歲),傳感器對他們的聲音模式進行分析,以檢測他們是否喝醉。該研究發(fā)表在《Journal of Studies on Alcohol and Drugs》上。
斯坦福大學急診醫(yī)學副教授 Brian Suffoletto 表示,他對結果的準確性感到驚訝,并補充說需要進一步的研究來證實這些研究結果的有效性。
他表示,這些發(fā)現可能有助于減少未來因酒后駕駛等造成的道路傷害和死亡,并補充道:“雖然我們不是第一個研究醉酒期間語言特征變化的團隊,但我堅信,我們的準確性源于我們對信號處理、聲學分析和機器學習方面尖端技術的應用?!?/p>
IT之家從研究報告中獲悉,在這項研究中,參與者會根據體重服用一定劑量的酒,并必須在一小時內喝完。 然后,他們接受了一系列繞口令測試。參與者必須每小時大聲重復這些內容,持續(xù)長達 7 個小時,同時他們的聲音會被智能手機記錄下來。
而在飲酒之前,研究人員也檢測了參與者的呼氣酒精含量,并也記錄了繞口令。之后每 30 分鐘測試一次呼氣酒精含量,持續(xù) 7 個小時。
之后,研究人員通過軟件分析說話者的聲音,以一秒為間隔查看頻率和音調等參數,構建了支持向量機模型來檢測醉酒(定義為呼吸酒精濃度 > 0.08%),將基線語音頻譜特征與每個后續(xù)時間點進行比較,并檢查 95% 置信區(qū)間(CI)的準確性,得出結果預測準確率為 98%。
Suffoletto 教授表示,結合步數和發(fā)短信等行為,可以用來確定一個人的醉酒程度。他還補充說,這一研究成果可以通過手機錄音來判斷一個人是否喝醉,從而提供及時干預。
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