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Recognition of Basic Human Tastes Using EEG Signals

破译 脑电图 感知 感觉系统 品味 神经科学 计算机科学 心理学 认知科学 人工智能 生物信息学 生物
作者
Hoang‐Thuy‐Tien Vo,Thi‐Nhu‐Quynh Nguyen,Tuan Van Huynh
出处
期刊:Ieej Transactions on Electrical and Electronic Engineering [Wiley]
卷期号:20 (11): 1856-1861
标识
DOI:10.1002/tee.70093
摘要

Decoding fundamental human tastes using EEG signals involves examining the brain's electrical activity to better understand how it responds to various flavors, including sweet, sour, salty, and bitter. This method uses electroencephalography (EEG) to capture and understand neural processes relevant to taste perception, revealing how the brain stores sensory information. Understanding the neurological foundation of taste can help medical professionals diagnose and treat taste‐related abnormalities caused by aging, trauma, or illnesses like COVID‐19, Parkinson's disease, and Alzheimer's disease. This information may enhance product development in the industrial sector, particularly in the food and beverage industry, by tailoring goods to better meet customer preferences based on a deeper understanding of taste reactions. In scientific studies, deciphering brain signals associated with taste experiences is critical for neuroscience research, as it improves our understanding of how the brain processes information. The paper's originality stems from its multidisciplinary approach. It integrates information and methodologies from several domains, including neuroscience, biotechnology, and machine learning, to provide a novel way to decipher brain processes. Deep learning techniques and artificial intelligence are being used to decipher complicated patterns in EEG data, paving the way for practical applications such as automated and customizable taste perception assessment devices. © 2025 Institute of Electrical Engineers of Japan and Wiley Periodicals LLC.
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