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睡前故事

抑郁情绪识别或有新招

2024-10-28 07:33:03

心理导读:由哈工大"社会网络与数据挖掘"联合实验室、国内数据挖掘公司"宏博知微"组成的研发团队,于6月底建成基于社交媒体数据的抑郁倾向识别模型。相关人士表示,这项研究结果或成为抑郁情绪临床识别之外的新兴识别方法。——

存在抑郁倾向的微博用户与普通用户发博时间有明显差异,这部分人群发博高峰在23点,其夜间活跃度比普通用户平均约高出30%。该群体微博关键词为:死、抑郁症、生命、痛苦、自sha。有60%为女性,40%为男性,女性比例比男性略高,也与之前两位女性微博用户"走饭"、"sienna赛娜"因抑郁症而自sha的报道相符。

利用大数据干预抑郁情绪识别及治疗是否可行,微博用户对此看法不一。持反对态度的网友"sen哥"认为:"一想到万一我死了微博也会被素不相识的人翻出来,公开地at,一条条统计数据,一个个点蜡烛,好几百转发,就觉得连死这件事都他妈的毫无尊严。出发点是好的又如何,方式如此无礼粗暴,我完全不觉得po主有试图站在患者的角度理解忧郁的痛苦。"持支持态度的网友"La_Prairie认为":"多一些关爱,就少一些遗憾。"也有中立网友认为:"大数据用于商业,同样也要用于非盈利功德无量的人文关怀。比如向这样的博主发送激励、正能量的内容,进行实时正向干扰。"

我国抑郁症发病率约为3%~5%,目前已有超过2600万人患抑郁症。在过去50年里,我国自sha率上升了60%,平均每年有28.7万人死于自sha,200万人自sha未遂,自群中约有95%患有精神障碍。全国地市级以上医院对抑郁症的识别率不到20%。

"我有抑郁症,所以就去死一死,没什么重要的原因,大家不必在意我的离开。拜拜啦。"——走饭(2012年3月18日10:54)

"抱歉很多事没来得及处理和交待就离开。抑郁症太痛苦,世界变得黑暗扭曲,再努力也感受不到任何美好,想什么都想到死。姥姥在叫我,应该就要精神分裂,实在熬不住了。再见,大家。"——sienna赛娜(2013年2月16日23:57)

在微博上跟这个世界告别后,两位姑娘在去年和今年的春天分别离开了尘世。她们同被"抑郁症"折磨,同样选择了自sha。值得寻味的是,微博上的几亿用户,就没有人关注到她们进而干预劝导吗?微博大平台中,还有多少个"走饭"、"赛娜"?有没有办法在他们做出自sha行动前就对其进行特别关注?

如有愿意为这部分人群提供帮助的专业机构或社会各界爱心人士,请联系 社会网络与数据挖掘 共同研究微博抑郁倾向用户自sha干预方案。

原题大数据或成“抑郁绪识别”新兴方法?

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