A deep learning-based telemonitoring application to automatically assess oral diadochokinesis in patients with bulbar amyotrophic lateral sclerosis

肌萎缩侧索硬化 构音障碍 计算机科学 医学 远程医疗 物理医学与康复 考试(生物学) 听力学 疾病 病理 经济增长 生物 古生物学 医疗保健 经济
作者
Lucia Migliorelli,Lorenzo Scoppolini Massini,Michela Coccia,Laura Villani,Emanuele Frontoni,Stefano Squartini
出处
期刊:Computer Methods and Programs in Biomedicine [Elsevier]
卷期号:242: 107840-107840 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.cmpb.2023.107840
摘要

Timely identification of dysarthria progression in patients with bulbar-onset amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is relevant to have a comprehensive assessment of the disease evolution. To this goal literature recognized the utmost importance of the assessment of the number of syllables uttered by a subject during the oral diadochokinesis (DDK) test.To support clinicians, this work proposes a remote deep learning-based system, which consists (i) of a web application to acquire audio tracks of bulbar-onset ALS patients and healthy control subjects while performing the oral DDK test (i.e., repeating the /pa/, /pa-ta-ka/ and /oo-ee/ syllables) and (ii) a DDK-AID network designed to process the acquired audio signals which have different duration and to output the number of per-task syllables repeated by the subject.The DDK-AID network overcomes the comparative method achieving a mean Accuracy of 90.23 in counting syllables repeated by the eleven bulbar-onset ALS-patients while performing the oral DDK test.The proposed remote monitoring system, in the light of the achieved performance, represents an important step towards the implementation of self-service telemedicine systems which may ensure customised care plans.
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