2018年5月26日
メディア コンテンツを見ながら検出、取得と瞬目率の分析を紹介します。
この実験手順の全体的な目標は、脳波および筋電図記録の助けを借りて自発的なまばたき速度を定量化することにより、メディアコンテンツの視覚を分析することです。ここでは、スクリーンで映画を見ている参加者のまばたき率に注意を払います。まばたきの主な機能は、角膜を機械的および化学的損傷から保護すること、および角膜を濡らした状態に保ち、異物から保護することです。
このタイプのまばたきは、まぶたの動きの種類によって生成されることがあります。例えば、機械的または化学的または痛みを伴う受容体の活性化によって生成される角膜反射があり、それらは角膜や皮膚にも見られます。これらの受容体の刺激は、三叉神経ニューロンと同じように刺激的です:最初に三叉神経、次に三叉神経ニューロン、そしてこれらはそれらが顔の核に配置されている運動ニューロンを活性化しています。
しかし、まばたきには、視覚入力の認知プロセスに関連する、あまり知られていない別の機能があります。そして、これは通常、実際には、それらの自発的な目のまばたきのために、その日の視覚期間に沿って毎回起こっていることであり、まばたきの間に視覚知覚がリフレッシュされます。つまり、片側のまばたきは、現実に対する私たちの視覚をわずかに変更しているのです。
私たちはそれを意識していません。実際、約100〜200ミリ秒続く自発的なまばたきの間に、まだ見ているという確実性があるという認識があることは意識していませんが、瞳孔はこの期間中、蓋、つまり上蓋で覆われているため、これは不可能です。メディアコンテンツの視覚分析にEG/MG測定を使用する利点は、FMRIなどの他の30のケースよりもデータの一時的な解が高いことです。
EG/MGを使用すると、さまざまな周波数で脳とまぶたの活動にアクセスできます。この手順の利点は、選択された視覚刺激の提示に対する脳の電気的活動の高い同期応答を有することである。メディアコンテンツと視覚のすべての変数とパラメータを制御することが重要です。
そのため、自分でビデオムービーを作成することが望ましいです。この点で、独自のコンテンツは、この目的のためにラボまたはメディアセンターによってビデオカメラを使用して作成できます。参加者の選択も非常に重要です。
複数の調査により、視覚タスク中または視覚タスクを探している被験者間で異なる知覚パターンが証明されています。そのため、参加者の選考には注意が必要です。例えば、この実験では、メディアと非メディアの専門家が行う自発的なまばたき率を比較しています。
この場合、メディアの専門家はいくつかの具体的な基準で選ばれました。彼らは、日常業務でメディア編集やオーディオカットに関連する決定を下す経験が最低6年ある必要がありました。主題の選択のための具体的な基準は、出版物の方法の部分に書かれるべきです。
ビデオムービーのプレゼンテーションに適したシナリオを作成します。気を散らす要素は、実験参加者を困らせる可能性があります。私たちの場合、柔軟な空間を定義するために2つの黒い構造が作成されました。
ライブプレイの刺激を背景にした1つの黒い構造物。そして、同じ寸法の2番目の黒い構造と、ビデオ刺激のプレゼンテーションのためのスクリーンを供給するための中央の穴。実験を行うための快適な空間を作ることが重要です。
ここでは、参加者に提示された同じ内容と期間の3つの映画の一部を紹介しています。1つは、オープンショットでカメラの動きがないワンショットムービーでした。もう一つは、33ショット、平均ショット長5.9秒、ショット全体の連続性、内容、リズム、空間、時間の関係性を持つハリウッドスタイルの映画でした。
最後に、3本目の動画はMTV風の動画で、79ショット、平均撮影時間は2.4秒でした。ここでは、ショットの間にコンテンツ、リズム、スペース、時間に不連続性がありました。EEG / EMGセッションを開始するには、次の材料を準備する必要があります:キャップ、コントロールボックスデバイス、電極、導電性ゲル、注射器、参加者の頭を測定するためのメーター、およびその他の基本的な製品。
次に、EEGキャップを被験者の頭に設定することから始めます。皮膚の表面をきれいにして、汚れやヘアケア製品の兆候を取り除きます。参加者の頭を測定します。
鼻と中間子の間の距離を測定し、中間点を頂点としてマークします。10-20システムを使用してEEGキャップに電極を準備します。キャップをマークの後の被写体に置き、頂点がキャップの中心のゼロ点と一致するようにします。
シリンジを使用して導電性ゲルを電極に塗布し、キャップが適切に調整されていることを確認します。次に、参照電極とエレクトリックキュログラフィーを被験者の頭の中に置きます。実験被験者に、セッションに快適で準備ができているかどうかを尋ねます。
コントロールボックスがデータを登録するコンピューターに正しく接続されていることを確認してください。すべての電極の信号が正しいことを確認し、そうでない場合は電極を確認してください。EEG/EMG活動を記録する際には、これらの電気信号がメーカーが提供するソフトウェアまたは実験用に開発された他のソフトウェアで適切に記録されていることを確認することが望ましいです。
EEG/EMG信号の適切な伝導性を確認し、必要に応じてセッションの任意のパラメータを変更します。すべてを確認したら、録音セッションを開始できます。EEG/EMGデータをファイルに保存し、ソフトウェア分析のためにインポートします。
まばたきは通常、EEG記録のアーティファクトと見なされます。したがって、どのソフトウェアプロトコルも、まばたきの優れた検出器を備えている必要があります。ここで使用するように、特定のEEG電極とEMG電極を使用し、それぞれのバンドを最適な周波数でフィルタリングするのが良い手順です。
データを選択してフィルタリングし、適切なまばたきフィルターを適用して、まばたきの回数とタイミングを判断します。結果を三角形化する良い方法は、HDビデオカメラで参加者の目を記録することです。これにより、ソフトウェアによって検出されたまぶたの反応に疑問がある場合に、いつでも目の動きを確認できます。
この参加者の例では、提示された刺激の1つを見ている間に、いくつかのまばたきを特定しました。これらはFP1、FP2、およびEOG電極で検出されました。この図は、非メディアとメディアの専門家がさまざまな編集スタイルを見ているときの自発的なまばたき速度の比較を示しています。
私たちの結果によると、メディアの専門化とメディア編集は視聴者のまばたき速度に影響を与えます。脳波や筋電図の記録を使用して被験者の視覚を分析することで、研究者は複数の周波数帯域でさまざまな脳活動にアクセスすることができます。この実験では、まばたき率に注目していますが、セッション中に取得した脳波データに対して複数の解析を行うことができるようになりました。
これは、メディアの視覚スタイルとメディアの専門化に関連するさまざまな脳と筋肉の活動を報告した最初の研究です。他のメディア受信技術と比較して、EG/MG録音は、メディアコンテンツの知覚中の脳と筋肉の活動を決定するのに役立ちます。
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本研究では、被験者がメディアコンテンツを視聴している間の瞬目率(まばたき率)の検出、取得、および分析に焦点を当てます。自発的な瞬目率を定量化することで、視覚的知覚に関する理解を深めることを目的としています。
この手法により、メディア視聴中の視覚的知覚の指標として、自発的な瞬目(まばたき)率を客観的に定量化することが可能となり、認知的なエンゲージメントを示す非侵襲的なバイオマーカーを提供します。脳波(EEG)および筋電図(EMG)信号をメディアの編集スタイルや専門性と結びつけることで、神経科学に関連する治療領域のターゲット検証におけるメカニズム的なリスク低減を支援します。このアプローチは、視覚処理エンドポイントが重要となる中枢神経系(CNS)活性化合物の表現型スクリーニングにおけるアッセイ開発に対し、トランスレーショナルな価値を提供します。
本手法は、仮説検証からリード化合物の同定、そして前臨床検証に至るディスカバリー・コンティニュアムに適合するものであり、特に視覚または認知経路を標的とする治療薬の開発に適しています。