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ANÁLISE DE PROCESSAMENTO VISUAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TEA USANDO RASTREAMENTO OCULAR

Filho ALN;
Pizo GAI;
Cardoso LX;
da Silva MM;
da Motta JMST

Ariomar da Luz Nogueira Filho

Gerardo Antonio Idrobo Pizo

Leandro Xavier Cardoso

Marlete Maria da Silva

José Maurício Santos Torres da Motta


Abstract

Este estudo não clínico explora a eficácia do processamento holístico no reconhecimento facial e a aplicação de sistemas de rastreamento ocular no diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA). São adotadas três abordagens: Faces Compostas, Part-to-Whole e Efeito de Inversão, destacando a importância de análises holísticas para um reconhecimento facial eficiente.

A pesquisa utiliza sistemas de rastreamento ocular baseados em câmeras, notáveis por sua abordagem não invasiva e precisão em detectar movimentos oculares específicos. Empregam-se o software OGAMA® e ferramentas de mineração de dados como o Orange Canvas para analisar métricas oculares. A metodologia inclui a identificação, armazenamento e processamento de variáveis oculométricas usando algoritmos de aprendizado supervisionado para prever padrões comportamentais em indivíduos com TEA.

Os experimentos realizados demonstraram a eficácia da metodologia proposta. Dados de referência foram utilizados para validar as descobertas, e técnicas de aprendizado de máquina foram empregadas para diferenciar indivíduos com TEA, destacando-se as Redes Neurais como o algoritmo mais eficaz.

Conclui-se que a combinação de rastreamento ocular com mineração de dados oferece insights valiosos para o diagnóstico e compreensão do TEA, abrindo novas possibilidades para a pesquisa em processamento holístico e contribuindo significativamente para as áreas de psicologia, medicina e tecnologias assistivas.

 

DOI:https://doi.org/10.56238/sevened2024.031-008

 


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Ariomar da Luz Nogueira Filho , Gerardo Antonio Idrobo Pizo , Leandro Xavier Cardoso, Marlete Maria da Silva , José Maurício Santos Torres da Motta

Author(s)

  • Ariomar da Luz Nogueira Filho
  • Gerardo Antonio Idrobo Pizo
  • Leandro Xavier Cardoso
  • Marlete Maria da Silva
  • José Maurício Santos Torres da Motta