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2023 conference-paper

Using Machine Learning to Understand the Relationships Between Audiometric Data, Speech Perception, Temporal Processing, And Cognition

2Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : in, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Aging and hearing loss cause communication difficulties, particularly for speech perception in demanding situations, which have been associated with factors including cognitive processing and extended high-frequency (>8 kHz) hearing. Quantifying such associations and finding other (possibly unintuitive) associations is well suited to machine learning. We constructed ensemble models for 443 participants who varied in age and hearing loss. Audiometric, perceptual, electrophysiological, and cognitive data were used to predict speech perception in noise, reverberation, and with time compression. Speech perception was best predicted by variables associated with audiometric thresholds (including new across-frequency composite variables) between 1–4 kHz, followed by basic temporal processing ability. Cognitive factors and extended high-frequency thresholds had little to no predictive ability of speech perception. Future associations or lack thereof will inform the field as we attempt to better understand the intertwined effects of speech perception, aging, hearing loss, and cognition.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Using Machine Learning to Understand the Relationships Between Audiometric Data, Speech Perception, Temporal Processing, And Cognition
Date Crossref
04/06/2023
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Hearing Loss and RehabilitationNoise Effects and ManagementMultisensory perception and integration

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