哈佛最新研究:Instagram能预测你是否有忧郁症倾向
2020-06-25
作为拥有 7 亿月活跃使用者的 Instagram,平台上使用者每天为其贡献近 1 亿新文,近期其新使用者吸纳率更是直接超过了 Twitter、YouTube、LinkedIn 甚至 Facebook 。Instagram 除了给大家提供分享生活的平台之外,也逐渐成为各大学和机构用于研究的重要样本。
据 The Verge 报导,最新一项研究表明,忧郁症患者在社交平台上更倾向于分享更多照片,使用更少滤镜,而分享的照片颜色更偏深色和灰色。据本週发表在 EPJ Data Science 杂誌上的一项研究结果表明,Instagram 和其他社交平台网站可用来筛查人类精神疾病。
虽然以前也有做过此类研究,但之前 Facebook 的推文研究只能简单判断使用者是否处于低落、郁闷的状态。而这项最新研究,不只挖掘社交平台上的数据,还新导入了电脑视觉和机器学习帮助分析。这项研究由哈佛大学和佛蒙特大学共同主导,他们以 166 位 Instagram 使用者为研究样本,共分析了他们分享在平台上的 43,950 张照片,其中 71 张涉及患有忧郁症病史。

据研究人员发表在 EPJ Data Science 上的论文显示,他们使用了机器学习工具成功识别出忧郁症的标誌,并使用颜色分析、数据组件和面部检测算法,从 43,950 张 Instagram 照片中计算提取统计特徵,每张照片的色调、亮度以及使用的滤镜都是其重要的分析元素。
研究结果表明,患有忧郁倾向的使用者更倾向于发布更多照片,且颜色多为蓝色、灰色和深色;其次,他们使用的滤镜也更少;当他们使用一个滤镜时,通常倾向于选择「Inkwell」,即为「黑白」效果。而精神健康的使用者则更喜欢用「Valencia」滤镜,这样可以使照片色彩变得更为明亮。另外,患有忧郁倾向的使用者也更喜欢发布人脸特写照片,但与健康的使用者相比,其分享的每张照片出现的人脸数量更少。这可能表明,忧郁症患者更喜欢在小範围的社交环境中和人交往。
同时,研究结果还表明,在利用机器学习分析了这些照片得到的模型之后,所得模型的表现优于普通医师诊断忧郁症的平均成功率。
不过值得注意的是,该项研究并不适用于所有 Instagram 使用者。虽然研究人员研究了数千张的照片,但毕竟只来自相对较少的使用者。同时,这些参与研究的志愿者还必须满足一定的条件,如,他们在 Instagram 上有一定的活跃度,愿意分享他们整个 Instagram 的发布历史,以及他们是否有忧郁症的诊断证明等等。该项研究还基于使用者对标準临床忧郁症调查的回应而将其进行分类。
不过,据这项研究的结论来看,其研究过程中使用的技术将很有可能成为数位化社会用于早期筛查和检测精神疾病的新途径。
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