基于眼动特征的辅助心理测量方法.pdf
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1、:/军事医学心理学专题基于眼动特征的辅助心理测量方法沈胤宏 郑秀娟 张 昀 苗丹民(四川大学电气工程学院自动化系 四川 成都 西安交通大学电子与信息学部信息与通信工程学院 陕西 西安 空军军医大学军事医学心理学系 陕西 西安)基金项目:军委科学技术委员会国防科技创新特区项目()作者简介:沈胤宏 硕士研究生 从事眼动数据分析与研究:通信作者:郑秀娟:网络首发:/()摘要 目的 传统心理测量效果依赖评估者的专业性 为了进一步提高心理测量的准确性 提供一种基于眼动特征的辅助心理测量方法 提升心理测量的便捷性和客观性 方法 将心理测量量表作为眼动实验刺激采集被试的眼动数据 分别提取 个健康者和 个不健
2、康者注视和眼跳等相关眼动特征 建立支持向量机眼动数据分类模型 使用差分进化算法对模型进行参数优化 并用于不同人群的视觉行为模式识别 从而实现目标人群的心理测量结论判别 结果 被试在单个题目刺激作用下的平均心理健康判别准确率为 通过 个心理测量条目降维后的准确率为 结论 本文验证了使用眼动特征辅助心理测量的客观性和有效性 可作为辅助心理测量的客观指标关键词 量表答题 眼动特征 心理测量 支持向量机中图分类号 文献标志码 心理测量是根据心理学理论 给受试者一定的操作程序 通过对受试者的表现情况进行心理评估的过程 心理测量可以通过量表答题的方式进行 采用预先拟定好的问题表 由受试者自行填写来收集资料
3、 心理测量评估者根据填写结果对受试者进行心理评估 这种方法比较节省人力、物力 但受试者有可:/能作答认真或故意掩饰 从而影响结果的真实性 另外评估结果还可能受心理测量评估者专业素养的影响 因此 在心理测量中需要一个客观评估指标进行辅助判断 以提高测量结果的准确性眼球运动在一定程度上反映了人类的思维过程所以受试者在心理测量中的想法可以在一定程度上从眼球运动的记录中得到反映 从这些记录中可以确定哪些视觉元素吸引了受试者的注意力 通过分析眼动数据可以探索不同人群的意识与认知过程 近年来随着眼动设备成本的降低以及数据分析工具的改进眼动技术开始被广泛应用于意识和认知探索领域 如阅读、场景感知和视觉搜索等
4、目前 眼动仪采集的原始眼动数据表现为序列的形式 由具有时间先后顺序的视线点()组成因此许多学者使用序列比对的方式分析眼动数据间的差异 其中最基础的是距离度量的方法 即使用欧式距离、距离、距离等直接计算眼动序列间的空间距离差异 距离度量的方式大都要求序列等长 并且忽视了注视的时间信息 现有的研究大都 使 用 字 符 比 对 算 法 来 分 析 眼 动 数 据 如 等提出使用编辑距离来分析眼动数据使用网格法眼动序列量化为字符串的形式 根据一个字符串转换为另一字符串需要的操作次数(插入、删除、替换)来衡量眼动序列的差异 等在编辑距离的基础上使用重复字符来表征注视停留时间 提出 算法度量眼动序列间的差
5、异性编辑距离和 等序列比对方法使用动态规划的思想对齐序列 在短序列上表现优异 当样本量过大或序列过长时 时间复杂度较大 等跳出字符串两两比对的思想 提出了 算法该算法利用滑动窗口对字符串提取子序列 通过比较子序列的频率差异来分析眼动模式的差异 适用于具有重复查看的场景 沈胤宏等在 算法的基础上对归一化方法进行了改进 可以进一步细化不同长度序列间的差异性 虽然比较子序列频率差异这种方式的时间复杂度远低于字符比对的方法 但该算法严重依赖自由参数 如滑动窗口的大小 并且缺乏可解释性根据上述方法的优缺点 在量表答题场景下 本文提出了一种基于眼动特征的辅助心理测量方法 本文使用量表中的条目作为眼动实验刺
6、激 采集受试者眼动数据 对眼动序列提取一系列的眼动特征 并使用差分进化算法()结合支持向量机()构建心理测量量表答题场景下针对不同人群的分类模型 对象与方法 对象健康组:人 该群体在上述心理测验中的六个维度得分值 分 按照量表评估心理测验标准 六个维度分值 算法由训练数据学习到的分类模型 其分类精度受核函数参数和惩罚因子的影响很大 不同的参数取值 分类精度大不相同 针对这个问题 本文采用 对 进行参数寻优 是由 等学者在遗传算法等进化思想的基础上提出的、用于求解多维参数的整体最优解 算法的基本思想是:随机选取三个父代 对其中两个父代进行加权差并与另一个父代进行加和 以此产生新的个体 将新个体与
7、父代的适应度进行比较 适应度高的个体进入下一代 通过整个变异、重组和选择过程不断进化 引导搜索逼近最优解(图):差分进化算法:支持向量机图 算法流程图 对比方法与评价指标 本实验选取、以及 分类器为对比算法 采用准确率、:/查全率、查准率和 分数()作为评价指标 四种指标计算公式如式()、式()、式()和式()所示:()()()()()()式中 为类别数、分别表示第 类人群的实际为真预测为真、实际为假预测为假、实际为假预测为真、实际为真预测为假的样本数量:准确率:查全率:查准率 结果本文方法与现有的、以及 分类器进行比较 对四种算法在 道条目上分类准确率绘制箱线图(图)四种算法的分类准确率最小
8、四分位都超过了机会水准 其中本文提出的 方法分类效果整体最好 分类准确率中位数值最高 和 算法的分类准确率差距不大 的分类准确率在整体的表现最差 另外 注意到四种算法在不同条目上的分类准确率差异较大 算法的分类准确率最小值已经低于 而最大值大于 本文方法的分类准确率最大值与最小值之间的差值超过了 这是由于单个条目结果的不稳定性造成的 条目与条目之间的分类准确性存在差异 因此仍需要对整个量表的表现进行评估:差分进化算法:支持向量机图 四种算法的分类准确率箱线图 利用四个指标对四种方法评估(表)所有的指标均在 道条目上取平均值 表中结果显示 本文方法的四个评价指标分别为、相比其他算法表现优异 算法
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