JP2015029609A6 - Preference evaluation method, preference evaluation apparatus and program - Google Patents

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Abstract

【課題】脳波によって対象物の味またはにおいの嗜好性を評価する。
【解決手段】所定のデータセットに主成分分析(PCA:Principle Component Analysis)が適用される(ステップS10)。次に、PCAの結果に基づいて、対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が推定される(ステップS20)。
【選択図】図1
An object of the present invention is to evaluate the taste or smell preference of an object by means of an electroencephalogram.
Principal component analysis (PCA) is applied to a predetermined data set (step S10). Next, based on the PCA result, the subject's preference for the taste or smell of the object is estimated (step S20).
[Selection] Figure 1

Description

本発明は、嗜好性評価方法、嗜好性評価装置およびプログラムに関する。   The present invention relates to a preference evaluation method, a preference evaluation device, and a program.

人の嗜好性が、脳波によって評価されることがある。特許文献1には、脳波を用いて食に対する感性が数値化されることが記載されている。特許文献2には、被験者の脳波を用いて被験者の嗜好性が判別されることが記載されている。特許文献2では、脳波によってデータ行列が生成されている。そして特許文献2では、データ行列に因子分析が適用されている。特許文献2では、因子分析の結果に基づいて、被験者の嗜好性が判定されている。   Human preference may be evaluated by brain waves. Patent Document 1 describes that the sensitivity to food is digitized using an electroencephalogram. Patent Document 2 describes that a subject's preference is determined using the subject's brain waves. In Patent Document 2, a data matrix is generated by an electroencephalogram. And in patent document 2, factor analysis is applied to the data matrix. In patent document 2, a subject's palatability is determined based on the result of factor analysis.

特開2003−290179号公報JP 2003-290179 A 特開2010−131328号公報JP 2010-131328 A

本発明者らは、新規な手法で、脳波によって対象物の味またはにおい対しての被験者の嗜好性を評価することを検討した。   The inventors of the present invention examined evaluating a subject's preference for the taste or smell of an object by means of an electroencephalogram using a novel technique.

本発明によれば、
人が対象物の味またはにおいを感じる前において前記人に生じた脳波である第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、前記人が前記対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に前記人に生じた脳波である第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である差分スペクトルを複数含むデータセットに主成分分析を適用する主成分分析工程と、
前記主成分分析の結果に基づいて、前記対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する推定工程と、
を含み、
前記データセットは、前記被験者の前記差分スペクトルである被験者差分スペクトルと、基準脳波提供者の前記差分スペクトルである標準差分スペクトルと、を含み、
前記標準差分スペクトルは嗜好性情報に対応付けられており、前記嗜好性情報は前記基準脳波提供者の嗜好性を示し、
前記主成分分析により得られる第1主成分から第n主成分までのn個の主成分によってm次元座標系が規定され(ただし、nは1以上の自然数である。mはm≦nの自然数である。)、前記推定工程では、前記m次元座標系において、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを、前記被験者差分スペクトルを示すプロットと、前記標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて決定することで、前記対象物の味またはにおいに対しての前記被験者の嗜好性が推定される嗜好性評価方法が提供される。
According to the present invention,
The amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram, which is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object, and the person feels or feels the taste or smell of the object A principal component analysis step of applying principal component analysis to a data set including a plurality of difference spectra that are differences between the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave, which is a brain wave generated in a person,
Based on the result of the principal component analysis, an estimation step for estimating the subject's preference for the taste or smell of the object;
Including
The data set includes a subject difference spectrum that is the difference spectrum of the subject, and a standard difference spectrum that is the difference spectrum of a reference brain wave provider,
The standard difference spectrum is associated with palatability information, the palatability information indicates the palatability of the reference brain wave provider,
An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components from the first principal component to the n-th principal component obtained by the principal component analysis (where n is a natural number greater than or equal to 1. m is a natural number satisfying m ≦ n. In the estimation step, in the m-dimensional coordinate system, a plot showing the subject difference spectrum indicating which preference of the preference information is classified into a plot showing the subject difference spectrum; A preference evaluation method is provided in which the subject's preference for the taste or smell of the object is estimated by determining based on the positional relationship with the plot indicating the standard difference spectrum.

本発明によれば、
人が対象物の味またはにおいを感じる前において前記人に生じた脳波である第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、前記人が前記対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に前記人に生じた脳波である第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である差分スペクトルを複数含むデータセットに主成分分析を適用する主成分分析部と、
前記主成分分析の結果に基づいて、前記対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する推定部と、
を含み、
前記データセットは、前記被験者の前記差分スペクトルである被験者差分スペクトルと、基準脳波提供者の前記差分スペクトルである標準差分スペクトルと、を含み、
前記標準差分スペクトルは嗜好性情報に対応付けられており、前記嗜好性情報は前記基準脳波提供者の嗜好性を示し、
前記主成分分析により得られる第1主成分から第n主成分までのn個の主成分によってm次元座標系が規定され(ただし、nは1以上の自然数である。mはm≦nの自然数である。)、前記推定部は、前記m次元座標系において、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを、前記被験者差分スペクトルを示すプロットと、前記標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて決定することで、前記対象物の味またはにおいに対しての前記被験者の嗜好性を推定する嗜好性評価装置が提供される。
According to the present invention,
The amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram, which is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object, and the person feels or feels the taste or smell of the object A principal component analysis unit that applies principal component analysis to a data set including a plurality of difference spectra that are different from the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave, which is a brain wave generated in a person,
Based on the result of the principal component analysis, an estimation unit that estimates the subject's preference for the taste or smell of the object;
Including
The data set includes a subject difference spectrum that is the difference spectrum of the subject, and a standard difference spectrum that is the difference spectrum of a reference brain wave provider,
The standard difference spectrum is associated with palatability information, the palatability information indicates the palatability of the reference brain wave provider,
An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components from the first principal component to the n-th principal component obtained by the principal component analysis (where n is a natural number greater than or equal to 1. m is a natural number satisfying m ≦ n. The estimation unit, in the m-dimensional coordinate system, a plot showing the subject difference spectrum indicating which preference of the preference information is classified into a plot showing the subject difference spectrum; There is provided a palatability evaluation device that estimates the palatability of the subject with respect to the taste or smell of the target object by determining based on the positional relationship with the plot indicating the standard difference spectrum.

本発明によれば、
コンピュータを嗜好性評価装置として機能させるためのプログラムであって、
前記コンピュータに、
人が対象物の味またはにおいを感じる前において前記人に生じた脳波である第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、前記人が前記対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に前記人に生じた脳波である第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である差分スペクトルを複数含むデータセットに主成分分析を適用する主成分分析機能と、
前記主成分分析の結果に基づいて、前記対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する推定機能と、
を持たせ、
前記データセットは、前記被験者の前記差分スペクトルである被験者差分スペクトルと、基準脳波提供者の前記差分スペクトルである標準差分スペクトルと、を含み、
前記標準差分スペクトルは嗜好性情報に対応付けられており、前記嗜好性情報は前記基準脳波提供者の嗜好性を示し、
前記主成分分析により得られる第1主成分から第n主成分までのn個の主成分によってm次元座標系が規定され(ただし、nは1以上の自然数である。mはm≦nの自然数である。)、前記推定機能では、前記m次元座標系において、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを、前記被験者差分スペクトルを示すプロットと、前記標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて決定することで、前記対象物の味またはにおいに対しての前記被験者の嗜好性が推定されるプログラムが提供される。
According to the present invention,
A program for causing a computer to function as a preference evaluation device,
In the computer,
The amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram, which is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object, and the person feels or feels the taste or smell of the object A principal component analysis function that applies principal component analysis to a data set including a plurality of difference spectra that are the difference between the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave that is a brain wave generated in a person,
Based on the result of the principal component analysis, an estimation function for estimating the subject's preference for the taste or smell of the object;
Hold
The data set includes a subject difference spectrum that is the difference spectrum of the subject, and a standard difference spectrum that is the difference spectrum of a reference brain wave provider,
The standard difference spectrum is associated with palatability information, the palatability information indicates the palatability of the reference brain wave provider,
An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components from the first principal component to the n-th principal component obtained by the principal component analysis (where n is a natural number greater than or equal to 1. m is a natural number satisfying m ≦ n. In the estimation function, in the m-dimensional coordinate system, a plot indicating the subject difference spectrum is used to indicate to which preference of the preference information the plot indicating the subject difference spectrum is classified. By determining based on the positional relationship with the plot showing the standard difference spectrum, a program is provided in which the subject's preference for the taste or smell of the object is estimated.

本発明によれば、脳波によって対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が評価される。   According to the present invention, the subject's preference for the taste or smell of an object is evaluated by an electroencephalogram.

第1の実施形態における嗜好性評価方法のフローチャートである。It is a flowchart of the preference evaluation method in 1st Embodiment. 第1の実施形態における嗜好性評価装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the preference evaluation apparatus in 1st Embodiment. 記憶部が記憶しているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data which the memory | storage part has memorize | stored in a table format. 記憶部が記憶しているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data which the memory | storage part has memorize | stored in a table format. 主成分分析の結果の概念図である。It is a conceptual diagram of the result of a principal component analysis. 第2の実施形態における嗜好性評価装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the preference evaluation apparatus in 2nd Embodiment. 第3の実施形態における嗜好性評価装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the preference evaluation apparatus in 3rd Embodiment.

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In all the drawings, the same reference numerals are given to the same components, and the description will be omitted as appropriate.

なお、以下に示す説明において、各装置の各構成要素は、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。各装置の各構成要素は、任意のコンピュータのCPU、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログラム、そのプログラムを格納するハードディスクなどの記憶メディア、ネットワーク接続用インタフェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置には様々な変形例がある。   In the following description, each component of each device is not a hardware unit configuration but a functional unit block. Each component of each device includes a CPU, memory, a program that realizes the components shown in the figure loaded in the memory, a storage medium such as a hard disk for storing the program, and a network connection interface. It is realized by any combination of software and software. There are various modifications of the implementation method and apparatus.

(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態における嗜好性評価方法のフローチャートである。本実施形態の嗜好性評価方法は、以下の工程を含んでいる。まず、所定のデータセットに主成分分析(PCA:Principle Component Analysis)が適用される(ステップS10)。次に、PCAの結果に基づいて、対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が推定される(ステップS20)。所定のデータセットは、被験者差分スペクトルと、標準差分スペクトルと、を含む。被験者差分スペクトルは、被験者の差分スペクトルである。標準差分スペクトルは、基準脳波提供者の差分スペクトルである。差分スペクトルは、第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である。第1脳波は、人が対象物の味またはにおいを感じる前において当該人に生じた脳波である。第2脳波は、人が対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に当該人に生じた脳波である。標準差分スペクトルは、嗜好性情報に対応付けられている。嗜好性情報は、基準脳波提供者の嗜好性を示している。PCAによって第1主成分から第n主成分までのn個の主成分が得られる。そしてn個の主成分によって、m次元座標系が規定される。nは1以上の自然数である。mは、m≦nの自然数である。ステップS20では、被験者差分スペクトルを示すプロットがm次元座標系において嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかが、被験者差分スペクトルを示すプロットと、標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて、決定される。このようにしてステップS20では、対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が推定される。
(First embodiment)
FIG. 1 is a flowchart of a preference evaluation method according to the first embodiment. The preference evaluation method of the present embodiment includes the following steps. First, principal component analysis (PCA) is applied to a predetermined data set (step S10). Next, based on the PCA result, the subject's preference for the taste or smell of the object is estimated (step S20). The predetermined data set includes a subject difference spectrum and a standard difference spectrum. A subject difference spectrum is a subject's difference spectrum. The standard difference spectrum is a difference spectrum of the reference electroencephalogram provider. The difference spectrum is a difference between the amplitude spectrum of the first brain wave frequency and the amplitude spectrum of the second brain wave frequency. The first electroencephalogram is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object. The second electroencephalogram is an electroencephalogram generated in the person when or after the person feels the taste or smell of the object. The standard difference spectrum is associated with the preference information. The preference information indicates the preference of the reference brain wave provider. PCA provides n principal components from the first principal component to the n-th principal component. An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components. n is a natural number of 1 or more. m is a natural number of m ≦ n. In step S20, whether the plot showing the subject difference spectrum is classified into the preference information of the preference information in the m-dimensional coordinate system is the positional relationship between the plot showing the subject difference spectrum and the plot showing the standard difference spectrum. To be determined. In this way, in step S20, the subject's preference for the taste or smell of the object is estimated.

本実施形態では、所定のデータセットにPCAが適用されている。所定のデータセットは、被験者差分スペクトルと、標準差分スペクトルと、を含んでいる。本実施形態では、PCAの結果に基づいて、特定の対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が推定されている。これにより、脳波によって対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が評価される。   In this embodiment, PCA is applied to a predetermined data set. The predetermined data set includes a subject difference spectrum and a standard difference spectrum. In the present embodiment, the subject's preference for the taste or smell of a specific object is estimated based on the PCA result. Thereby, a test subject's preference with respect to the taste or smell of a target object is evaluated by an electroencephalogram.

次に、本実施形態における嗜好性評価装置100について図2を用いて説明する。嗜好性評価装置100は、図1に示される嗜好性評価方法を実行する。図2は、本実施形態における嗜好性評価装置100の構成を示すブロック図である。嗜好性評価装置100は、入力部102と、測定部104と、演算部106と、PCA(主成分分析)部108と、推定部110と、記憶部112と、を含んでいる。入力部102は、嗜好性評価装置100のユーザの指示を示す信号を、測定部104、演算部106、PCA部108および推定部110に入力する。測定部104は、人の脳波を測定する。演算部106は、測定部104で測定された脳波から、差分スペクトルを算出する。PCA部108は、所定のデータセットにPCAを適用する。推定部110は、被験者の嗜好性を推定する。記憶部112は、測定部104、演算部106、PCA部108および推定部110からの情報を記憶する。嗜好性評価装置100の詳細は以下のとおりである。   Next, the preference evaluation apparatus 100 in this embodiment is demonstrated using FIG. The preference evaluation apparatus 100 executes the preference evaluation method shown in FIG. FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the preference evaluation device 100 according to the present embodiment. The preference evaluation apparatus 100 includes an input unit 102, a measurement unit 104, a calculation unit 106, a PCA (principal component analysis) unit 108, an estimation unit 110, and a storage unit 112. The input unit 102 inputs a signal indicating a user instruction of the preference evaluation device 100 to the measurement unit 104, the calculation unit 106, the PCA unit 108, and the estimation unit 110. The measuring unit 104 measures a human brain wave. The calculation unit 106 calculates a difference spectrum from the electroencephalogram measured by the measurement unit 104. The PCA unit 108 applies PCA to a predetermined data set. The estimation unit 110 estimates the subject's preference. The storage unit 112 stores information from the measurement unit 104, the calculation unit 106, the PCA unit 108, and the estimation unit 110. The details of the preference evaluation device 100 are as follows.

測定部104について、説明する。測定部104は、人の脳波を測定する。当該人は、典型的には、被験者および基準脳波提供者である。被験者は、嗜好性評価装置100によって特定の対象物の味またはにおいに対しての嗜好性を評価される人である。基準脳波提供者は、被験者の嗜好性を評価するのに必要な脳波(基準脳波)を提供する人である(基準脳波提供者の詳細については、後述する。)。   The measurement unit 104 will be described. The measuring unit 104 measures a human brain wave. The person is typically a subject and a reference brain wave provider. The subject is a person whose preference for the taste or smell of a specific object is evaluated by the preference evaluation apparatus 100. The reference electroencephalogram provider is a person who provides an electroencephalogram (reference electroencephalogram) necessary for evaluating the preference of the subject (details of the reference electroencephalogram provider will be described later).

当該人の脳波は、当該人の頭皮に電極を接触させて計測される。本実施形態では、電極の配置は、国際10−20法に従う。本実施形態では、測定部104は、国際10−20法の電極Fp1のみから脳波を測定する。   The person's brain wave is measured by bringing an electrode into contact with the person's scalp. In this embodiment, the arrangement of the electrodes conforms to the international 10-20 method. In the present embodiment, the measurement unit 104 measures an electroencephalogram from only the electrode Fp1 of the international 10-20 method.

測定部104は、人の第1脳波と、第2脳波と、を測定する。第1脳波は、人が対象物の味またはにおいを感じる前において当該人に生じた脳波である。第2脳波は、人が対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に当該人に生じた脳波である。本実施形態では、人は、対象物の味またはにおいを感じる前に、所定の時間T1の間(例えば、10秒間)安静状態を維持する。その後人は、所定の時間T2の間(例えば、10秒間)に、対象物を摂取し、または対象物のにおいを嗅ぐ。人が対象物を摂取し、または対象物のにおいを嗅いだ後、人は、所定の時間T3の間(例えば、10秒間)安静状態を維持する。測定部104は、時間T1、T2およびT3の間、人の脳波を測定する。このようにして、測定部104は、第1脳波および第2脳波を測定する。具体的には、第1脳波は、時間T1の間に測定された脳波となる。一方第2脳波は、時間T2の間または時間T3の間に測定された脳波となる。本実施形態では、上記時間は、典型的には、T1=T2=T3=10秒である。   The measurement unit 104 measures a first brain wave and a second brain wave of a person. The first electroencephalogram is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object. The second electroencephalogram is an electroencephalogram generated in the person when or after the person feels the taste or smell of the object. In this embodiment, a person maintains a resting state for a predetermined time T1 (for example, 10 seconds) before feeling the taste or smell of the object. Thereafter, the person ingests the object or smells the object during a predetermined time T2 (for example, 10 seconds). After the person ingests the object or smells the object, the person maintains a resting state for a predetermined time T3 (for example, 10 seconds). The measurement unit 104 measures a human brain wave during times T1, T2, and T3. In this way, the measurement unit 104 measures the first brain wave and the second brain wave. Specifically, the first electroencephalogram is an electroencephalogram measured during time T1. On the other hand, the second electroencephalogram is an electroencephalogram measured during time T2 or during time T3. In the present embodiment, the time is typically T1 = T2 = T3 = 10 seconds.

測定部104は、第1脳波および第2脳波を測定した後、第1脳波および第2脳波を含むデータ信号を記憶部112に送信する。記憶部112は、第1脳波および第2脳波を含むデータを記憶する。測定部104は、第1脳波および第2脳波を測定した後、第1脳波および第2脳波の測定が終了したことを示す測定終了信号を演算部106に送信する。   After measuring the first brain wave and the second brain wave, the measurement unit 104 transmits a data signal including the first brain wave and the second brain wave to the storage unit 112. The storage unit 112 stores data including the first brain wave and the second brain wave. After measuring the first electroencephalogram and the second electroencephalogram, the measurement unit 104 transmits a measurement end signal indicating that the measurement of the first electroencephalogram and the second electroencephalogram is completed to the arithmetic unit 106.

次に、演算部106について説明する。演算部106は、測定部104から測定終了信号を受信する。その後演算部106は、記憶部112から、第1脳波および第2脳波を含むデータを読み出す。   Next, the calculation unit 106 will be described. The calculation unit 106 receives a measurement end signal from the measurement unit 104. Thereafter, the calculation unit 106 reads data including the first brain wave and the second brain wave from the storage unit 112.

演算部106は、第1脳波および第2脳波から、差分スペクトルを算出する。差分スペクトルは、第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である。演算部106は、第1脳波のフーリエ変換により、第1脳波の周波数の振幅スペクトルを算出してもよい。同様に、演算部106は第2脳波のフーリエ変換により、第2脳波の周波数の振幅スペクトルを算出してもよい。本実施形態では、1Hzから23Hzまで(1Hz以上23Hz以下)の周波数の振幅スペクトルが差分スペクトルに用いられる。   The computing unit 106 calculates a difference spectrum from the first brain wave and the second brain wave. The difference spectrum is a difference between the amplitude spectrum of the first brain wave frequency and the amplitude spectrum of the second brain wave frequency. The computing unit 106 may calculate the amplitude spectrum of the frequency of the first brain wave by Fourier transform of the first brain wave. Similarly, the calculation unit 106 may calculate the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave by Fourier transform of the second brain wave. In the present embodiment, an amplitude spectrum having a frequency from 1 Hz to 23 Hz (1 Hz to 23 Hz) is used for the difference spectrum.

差分スペクトルは、第1脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、第2脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、の差であってもよい。第1脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均および第2脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均の詳細は、次のとおりである。演算部106は、複数の時刻における第1脳波にフーリエ変換を適用する。これにより、複数の振幅スペクトルが得られる。演算部106は、当該複数の振幅スペクトルの平均値を算出する。このようにして、演算部106は、第1脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均を算出する。同様に、演算部106は、複数の時刻における第2脳波にフーリエ変換を適用する。これにより、複数の振幅スペクトルが得られる。演算部106は、当該複数の振幅スペクトルの平均値を算出する。このようにして、演算部106は、第2脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均を算出する。そして演算部106は、第1脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、第2脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、の差を算出する。このようにして演算部106は、差分スペクトルを算出する。   The difference spectrum may be a difference between the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram and the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the second electroencephalogram. Details of the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram and the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the second electroencephalogram are as follows. The computing unit 106 applies Fourier transform to the first electroencephalogram at a plurality of times. Thereby, a plurality of amplitude spectra are obtained. The calculation unit 106 calculates an average value of the plurality of amplitude spectra. In this way, the calculation unit 106 calculates the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram. Similarly, the operation unit 106 applies Fourier transform to the second brain waves at a plurality of times. Thereby, a plurality of amplitude spectra are obtained. The calculation unit 106 calculates an average value of the plurality of amplitude spectra. In this way, the calculation unit 106 calculates the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the second electroencephalogram. Then, the calculation unit 106 calculates the difference between the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram and the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the second electroencephalogram. In this way, the calculation unit 106 calculates a difference spectrum.

本実施形態の差分スペクトルの具体例は、以下のとおりである。演算部106は、1秒ごとの第1脳波にフーリエ変換を適用する。この場合、第1脳波は、人が対象物の味またはにおいを感じる前10秒間に測定された脳波である。このようにして、演算部106は、1秒ごとの周波数の振幅スペクトルを算出する。そして演算部106は、当該振幅スペクトルの時間平均を算出する。同様に、演算部106は、1秒ごとの第2脳波にフーリエ変換を適用する。この場合、第2脳波は、例えば、人が対象物の味またはにおいを感じた後10秒間に測定された脳波である。このようにして、演算部106は、1秒ごとの周波数の振幅スペクトルを算出する。そして演算部106は、当該振幅スペクトルの時間平均を算出する。そして演算部106は、第1脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、第2脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、の差を算出する。このようにして演算部106は、差分スペクトルを算出する。   The specific example of the difference spectrum of this embodiment is as follows. The computing unit 106 applies Fourier transform to the first brain wave every second. In this case, the first electroencephalogram is an electroencephalogram measured for 10 seconds before a person feels the taste or smell of the object. In this way, the calculation unit 106 calculates the amplitude spectrum of the frequency per second. Then, the calculation unit 106 calculates a time average of the amplitude spectrum. Similarly, the calculation unit 106 applies Fourier transform to the second brain wave every second. In this case, the second electroencephalogram is, for example, an electroencephalogram measured 10 seconds after a person feels the taste or smell of the object. In this way, the calculation unit 106 calculates the amplitude spectrum of the frequency per second. Then, the calculation unit 106 calculates a time average of the amplitude spectrum. Then, the calculation unit 106 calculates the difference between the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram and the time average of the amplitude spectrum of the frequency of the second electroencephalogram. In this way, the calculation unit 106 calculates a difference spectrum.

演算部106は、差分スペクトルを含むデータ信号を記憶部112に送信する。記憶部112は、差分スペクトルを含むデータを記憶する。演算部106は、差分スペクトルを算出した後、差分スペクトルの算出が終了したことを示す演算終了信号をPCA部108に送信する。   The calculation unit 106 transmits a data signal including the difference spectrum to the storage unit 112. The storage unit 112 stores data including a difference spectrum. After calculating the difference spectrum, the calculation unit 106 transmits a calculation end signal indicating that the calculation of the difference spectrum has ended to the PCA unit 108.

本実施形態では、差分スペクトルは、行列(ベクトル)形式またはテーブル形式で、記憶部112に記憶されていてもよい。1Hzから23Hzまでの周波数の振幅スペクトルが差分スペクトルに用いられる場合、差分スペクトルは、下記の式(1)に示されるように、Xによって行列形式で表示されることができる。

Figure 2015029609
式(1)においてx(nは1以上23以下の自然数である。)は、周波数n[Hz]における振幅の差分を示している。例えば、xは、2Hzにおける振幅の差分を示している。 In the present embodiment, the difference spectrum may be stored in the storage unit 112 in a matrix (vector) format or a table format. When an amplitude spectrum of a frequency from 1 Hz to 23 Hz is used for the difference spectrum, the difference spectrum can be displayed in a matrix form by X as shown in the following equation (1).
Figure 2015029609
In Expression (1), x n (n is a natural number of 1 to 23) indicates a difference in amplitude at the frequency n [Hz]. For example, x 2 represents the difference between the amplitude at 2 Hz.

次に、PCA部108について説明する。PCA部108は、所定のデータセットにPCAを適用する。所定のデータセットは、被験者差分スペクトルと、標準差分スペクトルと、を含む。被験者差分スペクトルは、被験者の差分スペクトルである。標準差分スペクトルは、基準脳波提供者の差分スペクトルである。そして標準差分スペクトルは、嗜好性情報に対応付けられている。嗜好性情報は、基準脳波提供者の嗜好性(例えば、「好き」、「嫌い」または「非常に好き」)を示している。具体的には、嗜好性情報は、対象物の味またはにおいに対しての基準脳波提供者の嗜好性を示している。この場合、嗜好性情報の対象物は、被験者の対象物と同じであってもよいし、または異なっていてもよい。本実施形態では、1または複数の標準差分スペクトルが設定されている。典型的には、複数の標準差分スペクトルが設定される。   Next, the PCA unit 108 will be described. The PCA unit 108 applies PCA to a predetermined data set. The predetermined data set includes a subject difference spectrum and a standard difference spectrum. A subject difference spectrum is a subject's difference spectrum. The standard difference spectrum is a difference spectrum of the reference electroencephalogram provider. The standard difference spectrum is associated with the preference information. The preference information indicates the preference (for example, “like”, “dislike”, or “very like”) of the reference brain wave provider. Specifically, the preference information indicates the preference of the reference brain wave provider with respect to the taste or smell of the target object. In this case, the object of the preference information may be the same as or different from the object of the subject. In the present embodiment, one or a plurality of standard difference spectra are set. Typically, a plurality of standard difference spectra are set.

標準差分スペクトルについて、図3を用いて説明する。図3は、記憶部112が記憶しているデータの一例をテーブル形式で示す図である。本実施形態では、標準差分スペクトルは、基準脳波提供者の差分スペクトルである。一の例において、基準脳波提供者は、被験者と異なる人である。他の例において、基準脳波提供者は被験者と同一の人である。基準脳波提供者と被験者とが同一の場合、標準差分スペクトルは、被験者差分スペクトルと異なる時期に取得されている。一の例において、標準差分スペクトルは、測定部104および演算部106を用いて、基準脳波提供者から取得される。基準脳波提供者から取得された標準差分スペクトルは、記憶部112に記憶される。他の例において、標準差分スペクトルは、嗜好性評価装置100とは異なる装置を用いて、基準脳波提供者から取得されていてもよい。この場合も、基準脳波提供者から取得された標準差分スペクトルは、記憶部112に記憶される。   The standard difference spectrum will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a diagram illustrating an example of data stored in the storage unit 112 in a table format. In the present embodiment, the standard difference spectrum is a difference spectrum of the reference brain wave provider. In one example, the reference electroencephalogram provider is a person different from the subject. In another example, the reference electroencephalogram provider is the same person as the subject. When the reference electroencephalogram provider and the subject are the same, the standard difference spectrum is acquired at a time different from the subject difference spectrum. In one example, the standard difference spectrum is acquired from the reference electroencephalogram provider using the measurement unit 104 and the calculation unit 106. The standard difference spectrum acquired from the reference electroencephalogram provider is stored in the storage unit 112. In another example, the standard difference spectrum may be acquired from the reference electroencephalogram provider using a device different from the preference evaluation device 100. Also in this case, the standard difference spectrum acquired from the reference electroencephalogram provider is stored in the storage unit 112.

記憶部112は、図3に示されるように、各基準脳波提供者の差分スペクトルを記憶している。当該差分スペクトルが、標準差分スペクトルである。標準差分スペクトルは、図3に示されるように、嗜好性情報と対応付けられている。同時に、本実施形態では、標準差分スペクトルは、図3に示されるように、対象物に対応付けられている。嗜好性情報は、基準脳波提供者へのアンケートにより取得される。具体的には、対象物(図3では、O1、O2およびO3の3つが例示されている。)に対する嗜好性が、基準脳波提供者に問われる。この問いに対する基準脳波提供者からの回答が、記憶部112に記憶されている。図3の嗜好性情報には、「非常に嫌い」、「かなり嫌い」、「やや嫌い」、「普通」、「やや好き」、「かなり好き」および「非常に好き」の7段階が含まれている。   As shown in FIG. 3, the storage unit 112 stores the difference spectrum of each reference brain wave provider. The difference spectrum is a standard difference spectrum. As shown in FIG. 3, the standard difference spectrum is associated with the preference information. At the same time, in this embodiment, the standard difference spectrum is associated with the object as shown in FIG. The preference information is acquired by a questionnaire to the reference electroencephalogram provider. Specifically, the preference for the object (three of O1, O2, and O3 are illustrated in FIG. 3) is asked by the reference brain wave provider. An answer from the reference electroencephalogram provider for this question is stored in the storage unit 112. The preference information in FIG. 3 includes seven levels of “very dislike”, “pretty dislike”, “somewhat dislike”, “normal”, “somewhat like”, “pretty like” and “very like”. ing.

PCA部108の動作の詳細について説明する。PCA部108は、演算部106から演算終了信号を受信する。その後PCA部108は、記憶部112から、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルを含むデータを読み出す。   Details of the operation of the PCA unit 108 will be described. The PCA unit 108 receives the calculation end signal from the calculation unit 106. Thereafter, the PCA unit 108 reads out data including the subject difference spectrum and the standard difference spectrum from the storage unit 112.

PCA部108は、所定のデータセットを生成する。所定のデータセットは、被験者差分スペクトルと、標準差分スペクトルと、を含む。本実施形態では、データセットは、行列(ベクトル)形式またはテーブル形式で生成されていてもよい。1Hzから23Hzまで(1Hz以上23Hz以下)の周波数の振幅スペクトルが被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルに用いられる場合、データセットは、下記の式(2)に示されるように、Dによって行列形式で表示されることができる。

Figure 2015029609
S1からSNは、標準差分スペクトルである。式(2)において、標準差分スペクトルS1〜SNの数は、N個である。Xは被験者差分スペクトルである。s(N)(kは1以上23以下の自然数である。)は、標準差分スペクトルSNでの周波数k[Hz]における振幅の差分を示している。例えば、s(2)は、標準差分スペクトルS2での2Hzにおける振幅の差分を示している。 The PCA unit 108 generates a predetermined data set. The predetermined data set includes a subject difference spectrum and a standard difference spectrum. In the present embodiment, the data set may be generated in a matrix (vector) format or a table format. When an amplitude spectrum with a frequency from 1 Hz to 23 Hz (1 Hz to 23 Hz) is used for the subject difference spectrum and the standard difference spectrum, the data set is displayed in a matrix format by D as shown in the following equation (2). Can be done.
Figure 2015029609
S1 to SN are standard difference spectra. In the equation (2), the number of standard differential spectra S1 to SN is N. X is a subject difference spectrum. s k (N) (k is a natural number of 1 to 23) indicates the difference in amplitude at the frequency k [Hz] in the standard difference spectrum SN. For example, s 2 (2) indicates an amplitude difference at 2 Hz in the standard difference spectrum S2.

PCA部108は、対象物に基づいて、標準差分スペクトルを選択してもよい。具体的には、PCA部108は、被験者差分スペクトルと同一の対象物に対応付けられているものを、標準差分スペクトルとして選択してもよい。具体例を、図3を用いて説明する。この具体例では、被験者差分スペクトルは、対象物O1に関する差分スペクトルであるとする。この場合、標準差分スペクトルには、対象物O1と対応付けられているもの(図3では、差分スペクトルS1、S3、S4、S5、S7およびS9)が選択される。このようにして、被験者差分スペクトルの対象物と、標準差分スペクトルの対象物とが一致する。これにより、嗜好性評価装置100による評価の確度が高いものになる。   The PCA unit 108 may select the standard difference spectrum based on the object. Specifically, the PCA unit 108 may select a standard difference spectrum that is associated with the same object as the subject difference spectrum. A specific example will be described with reference to FIG. In this specific example, it is assumed that the subject difference spectrum is a difference spectrum related to the object O1. In this case, the standard differential spectrum that is associated with the object O1 (in FIG. 3, the differential spectra S1, S3, S4, S5, S7, and S9) is selected. In this way, the subject of the subject difference spectrum matches the subject of the standard difference spectrum. Thereby, the accuracy of evaluation by the preference evaluation device 100 becomes high.

被験者差分スペクトルは、被験者の属性情報と対応付けられていてもよい。同様に標準差分スペクトルは、基準脳波提供者の属性情報と対応付けられていてもよい。この場合、被験者の属性情報および基準脳波提供者の属性情報が、記憶部112に記憶されている。被験者の属性情報は、被験者へのアンケートにより取得される。同様に、基準脳波提供者の属性情報は、基準脳波提供者へのアンケートにより取得される。属性情報について、図4を用いて説明する。図4は、記憶部112が記憶しているデータの一例をテーブル形式で示す図である。   The subject difference spectrum may be associated with the subject's attribute information. Similarly, the standard difference spectrum may be associated with the attribute information of the reference electroencephalogram provider. In this case, subject attribute information and reference brain wave provider attribute information are stored in the storage unit 112. The subject's attribute information is acquired by a questionnaire to the subject. Similarly, the attribute information of the reference electroencephalogram provider is acquired by a questionnaire to the reference electroencephalogram provider. The attribute information will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating an example of data stored in the storage unit 112 in a table format.

記憶部112は、被験者の属性情報および各基準脳波提供者の属性情報を記憶している。属性情報は、典型的には、年齢および性別である。図4には、年齢、性別および生活状況が基準脳波提供者の属性情報として例示されている。図4の属性情報は、図3の差分スペクトルと対応付けられている。   The storage unit 112 stores the subject's attribute information and the attribute information of each reference electroencephalogram provider. The attribute information is typically age and sex. In FIG. 4, age, sex, and living situation are exemplified as the attribute information of the reference electroencephalogram provider. The attribute information in FIG. 4 is associated with the difference spectrum in FIG.

本実施形態では、標準差分スペクトルは、属性情報に基づいて選択されてもよい。一の例において、標準差分スペクトルには、被験者差分スペクトルと共通する属性情報を有するものが選択されてもよい。具体例を、図4を用いて説明する。この具体例では、被験者は、35歳の女性で、親と同居しているものとする。年齢のみの観点においては、標準差分スペクトルには、差分スペクトルS1およびS6が選択されてもよい。この場合、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルは、「30代」という観点で、共通する属性情報を有している。性別のみの観点においては、標準差分スペクトルには、差分スペクトルS1、S4、S6およびS8が選択されてもよい。この場合、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルは、「女」という観点で、共通する属性情報を有している。生活状況のみの観点においては、標準差分スペクトルには、差分スペクトルS2およびS6が選択されてもよい。この場合、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルは、「親と同居」という観点で、共通する属性情報を有している。標準差分スペクトルは、複数の属性情報に基づいて選択されてもよい。具体的には、年齢および性別の観点においては、標準差分スペクトルには、差分スペクトルS1およびS6が選択されてもよい。この場合、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルは、「30代」および「女」という観点で、共通する属性情報を有している。   In the present embodiment, the standard difference spectrum may be selected based on attribute information. In one example, a standard difference spectrum may be selected that has attribute information common to the subject difference spectrum. A specific example will be described with reference to FIG. In this specific example, it is assumed that the subject is a 35-year-old woman who lives with her parents. From the viewpoint of only the age, the difference spectra S1 and S6 may be selected as the standard difference spectrum. In this case, the subject difference spectrum and the standard difference spectrum have common attribute information from the viewpoint of “30's”. From the viewpoint of gender only, the difference spectra S1, S4, S6 and S8 may be selected as the standard difference spectrum. In this case, the subject difference spectrum and the standard difference spectrum have common attribute information from the viewpoint of “woman”. From the viewpoint of the living situation alone, the difference spectra S2 and S6 may be selected as the standard difference spectrum. In this case, the subject difference spectrum and the standard difference spectrum have common attribute information from the viewpoint of “cohabitation with parents”. The standard difference spectrum may be selected based on a plurality of attribute information. Specifically, in terms of age and sex, difference spectra S1 and S6 may be selected as the standard difference spectrum. In this case, the subject difference spectrum and the standard difference spectrum have common attribute information in terms of “30s” and “female”.

PCA部108は、以上のようにして、データセットを生成する。PCA部108は、データセットを生成した後、データセットにPCAを適用する。そしてPCA部108は、PCAの結果を算出する。PCA部108は、PCAの結果を含むデータ信号を記憶部112に送信する。記憶部112は、PCAの結果を含むデータを記憶する。PCA部108は、PCAの結果を含む信号を送信した後、PCAが終了したことを示すPCA終了信号を推定部110に送信する。   The PCA unit 108 generates a data set as described above. After generating the data set, the PCA unit 108 applies PCA to the data set. Then, the PCA unit 108 calculates the PCA result. The PCA unit 108 transmits a data signal including the PCA result to the storage unit 112. The storage unit 112 stores data including PCA results. After transmitting the signal including the PCA result, the PCA unit 108 transmits a PCA end signal indicating that the PCA has ended to the estimation unit 110.

次に、推定部110について説明する。推定部110は、PCA部108からPCA終了信号を受信する。その後推定部110は、記憶部112から、PCAの結果を含むデータを読み出す。推定部110は、PCAの結果に基づいて、対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する。推定部110の推定は、具体的には、次のようになる。   Next, the estimation unit 110 will be described. The estimation unit 110 receives a PCA end signal from the PCA unit 108. Thereafter, the estimation unit 110 reads data including the PCA result from the storage unit 112. The estimation unit 110 estimates the subject's preference for the taste or smell of the object based on the PCA result. Specifically, the estimation by the estimation unit 110 is as follows.

PCAによって、第1主成分から第n主成分までのn個の主成分が得られる。nは1以上の自然数である。nは典型的には2である。これらn個の主成分によってm次元座標系が規定される。mは、m≦nの自然数である。推定部110は、n個の主成分のうちのm個の主成分によってm次元座標系を規定してもよい。例えば、nはn=3とする。この場合、推定部110は、第2主成分および第3主成分によって2次元座標系を規定してもよいし、第1主成分および第3主成分によって2次元座標系を規定してもよい。推定部110は、典型的には、第1主成分および第2主成分によって2次元座標系を規定する。   By PCA, n principal components from the first principal component to the n-th principal component are obtained. n is a natural number of 1 or more. n is typically 2. These n principal components define an m-dimensional coordinate system. m is a natural number of m ≦ n. The estimation unit 110 may define an m-dimensional coordinate system by m principal components out of n principal components. For example, n is assumed to be n = 3. In this case, the estimation unit 110 may define a two-dimensional coordinate system with the second principal component and the third principal component, or may define a two-dimensional coordinate system with the first principal component and the third principal component. . The estimation unit 110 typically defines a two-dimensional coordinate system by the first principal component and the second principal component.

推定部110は、m次元座標系において、被験者差分スペクトルを示すプロットが嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを決定する。この場合、推定部110は、被験者差分スペクトルを示すプロット、標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて、被験者差分スペクトルを示すプロットがいずれの嗜好性に分類されるかを決定する。   The estimation unit 110 determines, in the m-dimensional coordinate system, to which preference of the preference information the plot indicating the subject difference spectrum is classified. In this case, the estimation unit 110 determines to which preference the plot showing the subject difference spectrum is classified based on the positional relationship between the plot showing the subject difference spectrum and the plot showing the standard difference spectrum.

推定部110の推定の具体例について、図5を用いて説明する。図5は、PCAの結果の概念図である。図5では、第1主成分および第2主成分の2個の成分によって2次元座標系が規定されている。図5では、PCAの結果(被験者を示すプロットおよび基準脳波提供者を示すプロット)が、当該2次元座標系にプロットされている。図5の嗜好性情報には、「非常に嫌い」、「かなり嫌い」、「やや嫌い」、「やや好き」、「かなり好き」および「非常に好き」の6段階が含まれている。図5に示される例では、基準脳波提供者の数は10人である。そして10人のうち5人の嗜好性情報が、「非常に嫌い」、「かなり嫌い」または「やや嫌い」である。この5人のデータは、図5において、白四角で表示されている。残りの5人の嗜好性情報は、「非常に好き」、「かなり好き」または「やや好き」である。この5人のデータは、図5において、白丸で表示されている。図5では、被験者のデータは、白三角で表示されている。そして被験者のデータ(白三角のプロット)は、嗜好性情報が「非常に嫌い」、「かなり嫌い」または「やや嫌い」である群(白四角のプロット)よりも、嗜好性情報が「非常に好き」、「かなり好き」または「やや好き」である群(白丸のプロット)に近い。このため、被験者のデータは、当該位置関係に基づいて、「非常に好き」、「かなり好き」または「やや好き」の嗜好性に分類される。このようにして推定部110は、被験者の嗜好性が「非常に好き」、「かなり好き」または「やや好き」であると推定する。嗜好性評価装置100は、このようにして、被験者の脳波から、被験者の嗜好性を評価する。   A specific example of estimation by the estimation unit 110 will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a conceptual diagram of the PCA result. In FIG. 5, a two-dimensional coordinate system is defined by two components, a first principal component and a second principal component. In FIG. 5, PCA results (a plot indicating the subject and a plot indicating the reference brain wave provider) are plotted in the two-dimensional coordinate system. The preference information in FIG. 5 includes six levels of “very dislike”, “pretty dislike”, “somewhat dislike”, “somewhat like”, “pretty like” and “very like”. In the example shown in FIG. 5, the number of reference electroencephalogram providers is ten. The preference information of 5 out of 10 people is “very disliked”, “very disliked”, or “somewhat disliked”. The data of these five persons are displayed as white squares in FIG. The remaining five people's preference information is “very like”, “pretty like” or “somewhat like”. The data of these five persons are displayed as white circles in FIG. In FIG. 5, the data of the subject is displayed as white triangles. And the subject's data (white triangle plot) shows that the palatability information is "Very disliked", "Quite disliked", or "Slightly disliked" than the group (white square plot). It is close to a group (white circle plot) that is “like”, “pretty like” or “somewhat like”. For this reason, the data of the subject is classified into a preference of “very like”, “pretty like” or “somewhat like” based on the positional relationship. In this way, the estimation unit 110 estimates that the subject's preference is “very like”, “pretty like”, or “somewhat like”. In this way, the preference evaluation device 100 evaluates the subject's preference from the subject's brain waves.

推定部110は、フィッシャーの線形判別分析を用いて、被験者が嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを調べてもよい。フィッシャーの線形判別分析では、以下の式(3)の判別スコアf(x)(xは、ボールドフォント)を用いて嗜好性が分類される。

Figure 2015029609
ω(ボールドフォント)は入力ベクトルx(ボールドフォント)の各要素に対応する重みベクトルである。ωは定数である。本実施形態では、入力ベクトルx(ボールドフォント)は、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルである。 The estimation unit 110 may use Fisher's linear discriminant analysis to determine which palatability information of the subject is classified. In Fisher's linear discriminant analysis, palatability is classified using a discriminant score f (x) (x is a bold font) of the following equation (3).
Figure 2015029609
ω (bold font) is a weight vector corresponding to each element of the input vector x (bold font). ω 0 is a constant. In the present embodiment, the input vector x (bold font) is a subject difference spectrum and a standard difference spectrum.

フィッシャーの線形判別分析では、未知の入力ベクトルに対する判別スコアが正または負になるかが判定される。これにより。入力ベクトルが分類される。フィッシャーの線形判別分析では、クラス間分散の最大化およびクラス内分散の最小化に基づいて重みベクトルω(ボールドフォント)が計算される。このようにして分類境界が得られる。そしてこの分類境界を用いて、被験者差分スペクトルがいずれの嗜好性情報の嗜好性に分類されるかが決定される。嗜好性評価装置100は、以上のように、被験者の脳波から、被験者の嗜好性を評価する。   In Fisher's linear discriminant analysis, it is determined whether the discriminant score for an unknown input vector is positive or negative. By this. The input vector is classified. In Fisher's linear discriminant analysis, a weight vector ω (bold font) is calculated based on maximizing interclass variance and minimizing intraclass variance. In this way, a classification boundary is obtained. Then, using this classification boundary, it is determined to which preference information the subject difference spectrum is classified. As described above, the preference evaluation apparatus 100 evaluates the subject's preference from the subject's brain waves.

(第2の実施形態)
図6は、第2の実施形態における嗜好性評価装置100の構成を示すブロック図である。本実施形態は、嗜好性評価装置100が測定部104および記憶部112を含まない点を除いて、第1の実施形態と同様である。
(Second Embodiment)
FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of the preference evaluation device 100 according to the second embodiment. The present embodiment is the same as the first embodiment except that the preference evaluation device 100 does not include the measurement unit 104 and the storage unit 112.

本実施形態における嗜好性評価装置100は、入力部102と、演算部106と、PCA部108と、推定部110と、を含んでいる。一方、測定部104は、嗜好性評価装置100に含まれていない。測定部104は、典型的には、物理的に嗜好性評価装置100の外部に設けられている。本実施形態の測定部104は、第1の実施形態の測定部104と同様に、動作する。そして測定部104は、第1脳波および第2脳波を測定した後、第1脳波および第2脳波を含むデータ信号を記憶部112に送信する。記憶部112は、第1脳波および第2脳波を含むデータを記憶する。   The preference evaluation device 100 according to the present embodiment includes an input unit 102, a calculation unit 106, a PCA unit 108, and an estimation unit 110. On the other hand, the measurement unit 104 is not included in the preference evaluation device 100. The measurement unit 104 is typically physically provided outside the preference evaluation device 100. The measurement unit 104 of this embodiment operates in the same manner as the measurement unit 104 of the first embodiment. Then, the measurement unit 104 measures the first brain wave and the second brain wave, and then transmits a data signal including the first brain wave and the second brain wave to the storage unit 112. The storage unit 112 stores data including the first brain wave and the second brain wave.

本実施形態では、演算部106は、入力部102からの入力信号に基づいて、記憶部112から、第1脳波および第2脳波を含むデータを読み出す。他の例においては、第1脳波および第2脳波を含むデータが、入力部102を介して、演算部106に入力されてもよい。その後、演算部106は、第1の実施形態の演算部106と同様に動作する。PCA部108および推定部110も、第1の実施形態のPCA部108および推定部110とそれぞれ同様に動作する。   In the present embodiment, the calculation unit 106 reads data including the first brain wave and the second brain wave from the storage unit 112 based on the input signal from the input unit 102. In another example, data including the first brain wave and the second brain wave may be input to the calculation unit 106 via the input unit 102. Thereafter, the calculation unit 106 operates in the same manner as the calculation unit 106 of the first embodiment. The PCA unit 108 and the estimation unit 110 operate in the same manner as the PCA unit 108 and the estimation unit 110 of the first embodiment, respectively.

本実施形態においても、特定の対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定するのに、PCAが用いられる。これにより、第1の実施形態と同様、脳波によって対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が評価される。   Also in this embodiment, PCA is used to estimate the subject's preference for the taste or smell of a specific object. Thereby, like 1st Embodiment, a test subject's preference with respect to the taste or smell of a target object is evaluated by an electroencephalogram.

本実施形態では、嗜好性評価装置100は、記憶部112を含んでいない。他の例においては、嗜好性評価装置100は、記憶部112を含んでいてもよい。   In the present embodiment, the preference evaluation device 100 does not include the storage unit 112. In another example, the preference evaluation device 100 may include a storage unit 112.

(第3の実施形態)
図7は、第3の実施形態における嗜好性評価装置100の構成を示すブロック図である。本実施形態は、嗜好性評価装置100が測定部104および演算部106および記憶部112を含まない点を除いて、第1の実施形態と同様である。
(Third embodiment)
FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of the preference evaluation device 100 according to the third embodiment. This embodiment is the same as the first embodiment except that the preference evaluation device 100 does not include the measurement unit 104, the calculation unit 106, and the storage unit 112.

本実施形態における嗜好性評価装置100は、入力部102と、PCA部108と、推定部110と、を含んでいる。一方、測定部104および演算部106は、嗜好性評価装置100に含まれていない。測定部104および演算部106は、典型的には、物理的に嗜好性評価装置100の外部に設けられている。本実施形態の測定部104は、第1の実施形態の測定部104と同様に、動作する。そして測定部104は、第1脳波および第2脳波を測定した後、第1脳波および第2脳波を含むデータ信号を記憶部112に送信する。記憶部112は、第1脳波および第2脳波を含むデータを記憶する。演算部106は、記憶部112から、第1脳波および第2脳波を含むデータを読み出す。他の例においては、第1脳波および第2脳波を含むデータが、演算部106に直接入力されてもよい。演算部106は、第1の実施形態の演算部106と同様に、動作する。そして演算部106は、差分スペクトルを含むデータ信号を記憶部112に送信する。   The preference evaluation device 100 according to the present embodiment includes an input unit 102, a PCA unit 108, and an estimation unit 110. On the other hand, the measurement unit 104 and the calculation unit 106 are not included in the preference evaluation device 100. The measurement unit 104 and the calculation unit 106 are typically physically provided outside the preference evaluation device 100. The measurement unit 104 of this embodiment operates in the same manner as the measurement unit 104 of the first embodiment. Then, the measurement unit 104 measures the first brain wave and the second brain wave, and then transmits a data signal including the first brain wave and the second brain wave to the storage unit 112. The storage unit 112 stores data including the first brain wave and the second brain wave. The calculation unit 106 reads data including the first brain wave and the second brain wave from the storage unit 112. In another example, data including the first brain wave and the second brain wave may be directly input to the calculation unit 106. The calculation unit 106 operates in the same manner as the calculation unit 106 of the first embodiment. Then, the calculation unit 106 transmits a data signal including the difference spectrum to the storage unit 112.

本実施形態では、PCA部108は、入力部102からの入力信号に基づいて、記憶部112から、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルを含むデータを読み出す。他の例においては、被験者差分スペクトルおよび標準差分スペクトルを含むデータが、入力部102を介して、PCA部108に入力されてもよい。その後、PCA部108は、第1の実施形態のPCA部108と同様に動作する。推定部110も、第1の実施形態の推定部110と同様に動作する。   In the present embodiment, the PCA unit 108 reads out data including the subject difference spectrum and the standard difference spectrum from the storage unit 112 based on the input signal from the input unit 102. In another example, data including the subject difference spectrum and the standard difference spectrum may be input to the PCA unit 108 via the input unit 102. Thereafter, the PCA unit 108 operates in the same manner as the PCA unit 108 of the first embodiment. The estimation unit 110 also operates in the same manner as the estimation unit 110 of the first embodiment.

本実施形態においても、特定の対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定するのに、PCAが用いられる。これにより、第1の実施形態と同様、脳波によって対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性が評価される。   Also in this embodiment, PCA is used to estimate the subject's preference for the taste or smell of a specific object. Thereby, like 1st Embodiment, a test subject's preference with respect to the taste or smell of a target object is evaluated by an electroencephalogram.

本実施形態では、嗜好性評価装置100は、記憶部112を含んでいない。他の例においては、嗜好性評価装置100は、記憶部112を含んでいてもよい。   In the present embodiment, the preference evaluation device 100 does not include the storage unit 112. In another example, the preference evaluation device 100 may include a storage unit 112.

以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described with reference to drawings, these are the illustrations of this invention, Various structures other than the above are also employable.

100 嗜好性評価装置
102 入力部
104 測定部
106 演算部
108 PCA部
110 推定部
112 記憶部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Preference evaluation apparatus 102 Input part 104 Measurement part 106 Calculation part 108 PCA part 110 Estimation part 112 Storage part

Claims (11)

人が対象物の味またはにおいを感じる前において前記人に生じた脳波である第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、前記人が前記対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に前記人に生じた脳波である第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である差分スペクトルを複数含むデータセットに主成分分析を適用する主成分分析工程と、
前記主成分分析の結果に基づいて、前記対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する推定工程と、
を含み、
前記データセットは、前記被験者の前記差分スペクトルである被験者差分スペクトルと、基準脳波提供者の前記差分スペクトルである標準差分スペクトルと、を含み、
前記標準差分スペクトルは嗜好性情報に対応付けられており、前記嗜好性情報は前記基準脳波提供者の嗜好性を示し、
前記主成分分析により得られる第1主成分から第n主成分までのn個の主成分によってm次元座標系が規定され(ただし、nは1以上の自然数である。mはm≦nの自然数である。)、前記推定工程では、前記m次元座標系において、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを、前記被験者差分スペクトルを示すプロットと、前記標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて決定することで、前記対象物の味またはにおいに対しての前記被験者の嗜好性が推定される嗜好性評価方法。
The amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram, which is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object, and the person feels or feels the taste or smell of the object A principal component analysis step of applying principal component analysis to a data set including a plurality of difference spectra that are differences between the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave, which is a brain wave generated in a person,
Based on the result of the principal component analysis, an estimation step for estimating the subject's preference for the taste or smell of the object;
Including
The data set includes a subject difference spectrum that is the difference spectrum of the subject, and a standard difference spectrum that is the difference spectrum of a reference brain wave provider,
The standard difference spectrum is associated with palatability information, the palatability information indicates the palatability of the reference brain wave provider,
An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components from the first principal component to the n-th principal component obtained by the principal component analysis (where n is a natural number greater than or equal to 1. m is a natural number satisfying m ≦ n. In the estimation step, in the m-dimensional coordinate system, a plot showing the subject difference spectrum indicating which preference of the preference information is classified into a plot showing the subject difference spectrum; A preference evaluation method in which the preference of the subject with respect to the taste or smell of the object is estimated by determining based on the positional relationship between the plot and the standard difference spectrum.
請求項1に記載の嗜好性評価方法であって、
前記推定工程では、フィッシャーの線形判別分析を用いて、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかが決定される嗜好性評価方法。
The preference evaluation method according to claim 1,
In the estimation step, a preference evaluation method in which it is determined to which preference of the preference information a plot showing the subject difference spectrum is determined using Fisher's linear discriminant analysis.
請求項1または2に記載の嗜好性評価方法であって、
前記差分スペクトルは、前記第1脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、前記第2脳波の周波数の振幅スペクトルの時間平均と、の差である嗜好性評価方法。
The preference evaluation method according to claim 1 or 2,
The palatability evaluation method, wherein the difference spectrum is a difference between a time average of an amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram and a time average of an amplitude spectrum of the frequency of the second electroencephalogram.
請求項1から3までのいずれか一項に記載の嗜好性評価方法であって、
前記被験者および前記基準脳波提供者は、異なる人である嗜好性評価方法。
It is the preference evaluation method as described in any one of Claim 1 to 3,
The preference evaluation method in which the subject and the reference electroencephalogram provider are different people.
請求項1から3までのいずれか一項に記載の嗜好性評価方法であって、
前記被験者および前記基準脳波提供者は、同一の人であって、前記標準差分スペクトルは前記被験者差分スペクトルと異なる時期に取得されている嗜好性評価方法。
It is the preference evaluation method as described in any one of Claim 1 to 3,
The subject and the reference electroencephalogram provider are the same person, and the standard difference spectrum is acquired at a time different from the subject difference spectrum.
請求項1から5までのいずれか一項に記載の嗜好性評価方法であって、
前記被験者差分スペクトルおよび前記標準差分スペクトルは、前記対象物と対応付けられており、前記標準差分スペクトルは、前記対象物に基づいて選択される嗜好性評価方法。
A preference evaluation method according to any one of claims 1 to 5, wherein
The subject difference spectrum and the standard difference spectrum are associated with the object, and the standard difference spectrum is selected based on the object.
請求項6に記載の嗜好性評価方法であって、
前記標準差分スペクトルには、前記被験者差分スペクトルと同一の対象物に対応付けられているものが選択される嗜好性評価方法。
It is the preference evaluation method of Claim 6, Comprising:
The palatability evaluation method by which the thing matched with the same target object as the said test subject difference spectrum is selected for the said standard difference spectrum.
請求項1から7までのいずれか一項に記載の嗜好性評価方法であって、
前記被験者差分スペクトルおよび前記標準差分スペクトルは、前記被験者の属性情報および前記基準脳波提供者の属性情報とそれぞれ対応付けられており、前記標準差分スペクトルは、前記属性情報に基づいて選択される嗜好性評価方法。
The preference evaluation method according to any one of claims 1 to 7, wherein
The subject difference spectrum and the standard difference spectrum are respectively associated with the subject's attribute information and the reference brain wave provider's attribute information, and the standard difference spectrum is selected based on the attribute information. Evaluation method.
請求項8に記載の嗜好性評価方法であって、
前記標準スペクトルには、前記被験者差分スペクトルと共通する属性情報を有するものが選択される嗜好性評価方法。
The preference evaluation method according to claim 8,
A preference evaluation method in which a standard spectrum having attribute information in common with the subject difference spectrum is selected.
人が対象物の味またはにおいを感じる前において前記人に生じた脳波である第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、前記人が前記対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に前記人に生じた脳波である第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である差分スペクトルを複数含むデータセットに主成分分析を適用する主成分分析部と、
前記主成分分析の結果に基づいて、前記対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する推定部と、
を含み、
前記データセットは、前記被験者の前記差分スペクトルである被験者差分スペクトルと、基準脳波提供者の前記差分スペクトルである標準差分スペクトルと、を含み、
前記標準差分スペクトルは嗜好性情報に対応付けられており、前記嗜好性情報は前記基準脳波提供者の嗜好性を示し、
前記主成分分析により得られる第1主成分から第n主成分までのn個の主成分によってm次元座標系が規定され(ただし、nは1以上の自然数である。mはm≦nの自然数である。)、前記推定部は、前記m次元座標系において、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを、前記被験者差分スペクトルを示すプロットと、前記標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて決定することで、前記対象物の味またはにおいに対しての前記被験者の嗜好性を推定する嗜好性評価装置。
The amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram, which is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object, and the person feels or feels the taste or smell of the object A principal component analysis unit that applies principal component analysis to a data set including a plurality of difference spectra that are different from the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave, which is a brain wave generated in a person,
Based on the result of the principal component analysis, an estimation unit that estimates the subject's preference for the taste or smell of the object;
Including
The data set includes a subject difference spectrum that is the difference spectrum of the subject, and a standard difference spectrum that is the difference spectrum of a reference brain wave provider,
The standard difference spectrum is associated with palatability information, the palatability information indicates the palatability of the reference brain wave provider,
An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components from the first principal component to the n-th principal component obtained by the principal component analysis (where n is a natural number greater than or equal to 1. m is a natural number satisfying m ≦ n. The estimation unit, in the m-dimensional coordinate system, a plot showing the subject difference spectrum indicating which preference of the preference information is classified into a plot showing the subject difference spectrum; The preference evaluation apparatus which estimates the subject's preference for the taste or smell of the object by determining based on the positional relationship between the plot and the standard difference spectrum.
コンピュータを嗜好性評価装置として機能させるためのプログラムであって、
前記コンピュータに、
人が対象物の味またはにおいを感じる前において前記人に生じた脳波である第1脳波の周波数の振幅スペクトルと、前記人が前記対象物の味またはにおいを感じている際または感じた後に前記人に生じた脳波である第2脳波の周波数の振幅スペクトルと、の差である差分スペクトルを複数含むデータセットに主成分分析を適用する主成分分析機能と、
前記主成分分析の結果に基づいて、前記対象物の味またはにおいに対しての被験者の嗜好性を推定する推定機能と、
を持たせ、
前記データセットは、前記被験者の前記差分スペクトルである被験者差分スペクトルと、基準脳波提供者の前記差分スペクトルである標準差分スペクトルと、を含み、
前記標準差分スペクトルは嗜好性情報に対応付けられており、前記嗜好性情報は前記基準脳波提供者の嗜好性を示し、
前記主成分分析により得られる第1主成分から第n主成分までのn個の主成分によってm次元座標系が規定され(ただし、nは1以上の自然数である。mはm≦nの自然数である。)、前記推定機能では、前記m次元座標系において、前記被験者差分スペクトルを示すプロットが前記嗜好性情報のいずれの嗜好性に分類されるかを、前記被験者差分スペクトルを示すプロットと、前記標準差分スペクトルを示すプロットと、の位置関係に基づいて決定することで、前記対象物の味またはにおいに対しての前記被験者の嗜好性が推定されるプログラム。
A program for causing a computer to function as a preference evaluation device,
In the computer,
The amplitude spectrum of the frequency of the first electroencephalogram, which is an electroencephalogram generated in the person before the person feels the taste or smell of the object, and the person feels or feels the taste or smell of the object A principal component analysis function that applies principal component analysis to a data set including a plurality of difference spectra that are the difference between the amplitude spectrum of the frequency of the second brain wave that is a brain wave generated in a person,
Based on the result of the principal component analysis, an estimation function for estimating the subject's preference for the taste or smell of the object;
Hold
The data set includes a subject difference spectrum that is the difference spectrum of the subject, and a standard difference spectrum that is the difference spectrum of a reference brain wave provider,
The standard difference spectrum is associated with palatability information, the palatability information indicates the palatability of the reference brain wave provider,
An m-dimensional coordinate system is defined by n principal components from the first principal component to the n-th principal component obtained by the principal component analysis (where n is a natural number greater than or equal to 1. m is a natural number satisfying m ≦ n. In the estimation function, in the m-dimensional coordinate system, a plot indicating the subject difference spectrum is used to indicate to which preference of the preference information the plot indicating the subject difference spectrum is classified. The program by which the subject's palatability with respect to the taste or smell of the object is estimated by determining based on the positional relationship between the plot and the standard difference spectrum.
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