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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Enhancing recovery from eating and weight disorders using mHealth and psychological theory

Descripción del proyecto

Una aplicación para teléfono inteligente sobre los trastornos de la conducta alimentaria

Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a casi veinte millones de personas en la Unión Europea. El tratamiento de estos trastornos, relacionados frecuentemente con conductas problemáticas como la autoinanición, los atracones y las purgas, incluye por lo general una combinación de psicoterapia y educación nutricional. En este sentido, el proyecto financiado con fondos europeos SmartEater está desarrollando una aplicación para teléfono inteligente que proporciona un registro móvil inteligente de estados psicológicos y emocionales, así como de conductas alimentarias, como base para tratamientos de apoyo a las personas con bulimia nerviosa o hiperfagia compulsiva. Para garantizar una alta adhesión al tratamiento por parte de los usuarios, la aplicación les solicita que introduzcan repetidamente datos sobre sus ansias de comer y el estrés, entre otros. La aplicación emplea algoritmos de aprendizaje automático para «aprender» del usuario y predecir conductas alimentarias futuras potencialmente problemáticas para llevar a cabo un tratamiento oportuno.

Objetivo

Smartphones are ubiquitous in all age groups and socioeconomic levels and digitalization of various life domains is in full
progress. While there are several areas where skepticism is justified, the personal health domain still holds high promises, particularly when applied in specific settings. The proposed mHealth app SmartEater provides intelligent mobile logging of stress, and eating
behavior as a basis for intervention and follow-up care in clinics treating eating disorders and obesity. Current apps require frequent and cumbersome entries, resulting in low user adherence and poor data quality. Evidence for their usefulness is often missing. Further, therapeutic content is not personalized. In SmartEater, users repeatedly enter data on experienced craving for foods and stress. SmartEater then ‘learns’ from the user through sophisticated machine learning algorithms: data from smartphone usage
patterns (e.g. screen-on time, calls, messages, internet traffic) and sensor data (e.g. movement, background noise) are
combined to substitute for manual user input, thereby progressively reducing user burden. Temporal pattern analysis of
individual time-series allows prediction of stress and craving bouts into the near future. Such predictions allows the app to respond
to upcoming eating 'crises’ e.g. overeating/binge eating and launch situation-appropriate tips that have been developed individually for the user during in-patient treatment. SmartEater will be routed in psychological models of eating behavior and rigorously tested in the described population to evaluate efficacy. Due to the sensitive nature of such data, SmartEater enforces strict privacy protection. Targeted markets include health insurances which profit from improved patient health and successful transfer into daily life after professional treatment as well as clinics with an eating/weight disorder focus in German speaking coutries.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Institución de acogida

PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG
Aportación neta de la UEn
€ 61 250,00
Dirección
KAPITELGASSE 4-6
5020 Salzburg
Austria

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Región
Westösterreich Salzburg Salzburg und Umgebung
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 61 250,00

Beneficiarios (2)