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퇴행성 질환의 조기 발견을 위한 언어능력 진단은 매우 중요하지만, 한국어의 고유한 통사적 특징을 반영한 진단 시스템은 부족했습니다. 본 기술은 뇌파의 사건관련전위(ERP) 신호를 딥러닝 기반으로 학습하여 한국어 특성에 맞는 언어능력 손상 여부를 진단합니다. 뇌전도측정부에서 ERP 신호를 측정하고, 데이터베이스에 저장된 방대한 자료를 학습부(CNN)가 분석하여 한국어의 조사 오류, 어순 변화, 경어법 서술어 등 통사적 특징에 따른 언어 인지 반응을 면밀히 학습합니다. 이 학습 모델을 통해 측정 대상자의 언어능력 손상 여부를 정확하게 진단하며, 이는 퇴행성 질환의 조기 발견 및 예측에 크게 기여할 수 있습니다. 한국어 고유의 언어 구조를 반영하여 언어 처리 능력 진단 정확도를 높인 혁신적인 기술입니다.
| 기술명 | 퇴행성 질환의 조기 발견을 위한 언어능력진단 시스템, 방법 및 이를 제공하기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 | ||
| 기관명 | 이화여자대학교 산학협력단 | ||
| 대표 연구자 | 강제원 | 공동연구자 | - |
| 출원번호 | 1020170026994 | 등록번호 | 1020287970000 |
| 권리구분 | 특허 | 출원일 | 2017.03.02. |
| 중요 키워드 | 뇌전도 측정한국어 통사인지 기능 평가사건관련전위퇴행성 질환ERP 신호조기 진단 시스템뇌질환 진단언어능력진단딥러닝 진단헬스케어 AI노인성 뇌질환한국어 언어처리신경퇴행성 질환인공지능 의료바이오/의료정보통신지식서비스 | ||
| 1 | 기술이전 상담신청 |
| 2 | 연구자 미팅 |
| 3 | 기술이전 유형결정 |
| 4 | 계약서 작성 및 검토 |
| 5 | 계약 및 기술료 입금 |

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