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[국내논문] 디지털 흉부영상에서 주성분분석을 이용한 폐암인식
Recognition for Lung Cancer using PCA in the Digital Chest Radiography 원문보기

한국해양정보통신학회논문지 = The journal of the Korea Institute of Maritime Information & Communication Sciences, v.15 no.7, 2011년, pp.1573 - 1582  

박형후 (고신대학교대학원) ,  옥치상 (고신대학교대학원 보건과학과) ,  강세식 (부산가톨릭대학교방사선과) ,  고성진 (부산가톨릭대학교방사선과) ,  최석윤 (부산가톨릭대학교방사선과)

초록
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흉부의 폐질환으로 폐암발생은 꾸준히 증가하고 있다. 일차적인 폐암진단 방법에는 흉부X선영상이다. 흉부X선영상 이용하여 폐암진단을 하기 위해서는 임상경험이 풍부한 의사가 필요하다. 그러나 풍부한 경험을 가진 의사라도 오진이 발생할 수 있고 이한 폐암의 조기진단과 생존률을 낮게 한다. 본 논문에서는 주성분분석을 이용하여 학습영상의 데이터베이스와 질병이 있는 흉부영상을 진단함으로써 컴퓨터보조진단의 기반을 마련하고자 한다. 이를 의사가 진단하기 전의 예비판독의 단계로 이용한다면 오진으로 인한 환자의 조기 진단률의 감소를 줄일 수가 있다. 실험은 정상흉부X선영상과 악성폐암인 기관지암(Bronchogenic Carcinoma)과 양성종양인 육아종(Granuloma)으로 실험하였다. 영상은 주성분분석 후 정상영상과 질환 영상의 고유영상을 추출하고 상호 비교한 뒤 인식효율을 비교하였다. 결과로는 정상영상과 질환영상간의 인식률은 높았으나 질환간의 인식효율은 정상에 비해 다소 떨어지는 것으로 나타났다. 흉부질환간의 인식효율을 높이기 위해서 관련 알고리즘에 관한 연구가 계속 이어진다면 컴퓨터보조진단에 좋은 연구기반이 되리라 생각한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Risk of lung cancer among lung-related diseases has gradually increased during last decades. The chest digital radiography is the primary diagnosis method for lung cancer. Diagnosing lung cancer using this method requires doctors of ripe experience. Despite their experience there are often wrong dia...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 인식 분야는 크게 Eigenface를 이용한 주성분분석(PCA, Principal Component Analysis) 방법론, 동적 링크구조를 이용한 방법론, 신경회로망을 이용한 방법론 등으로 나누어져서 연구되어지고 있다[3]. 본 연구는 PCA를 이용한 객체인식의 방법으로 인식에 적용된 사례를 의료영상에 적용해서 문제점과 활용가능성에 대해여 알아보고자 한다.
  • 본 연구는 영상처리와 영상인식기술, 판독의사의 임상적인 경험을 바탕으로 컴퓨터 내에서 전문가적인 수준에 영상진단의 보조기능을 접목해서 진단하고자 하는 것이 다. 본 연구의 목적 은 인식 알고리즘에 많이 활용되어지고 있는PCA를 이용해 흉부X선영상에서의 폐암 인식 효율을 알아보고, 이를 다른 흉부질환의 CAD에 활용할 수 있는 방안에 대하여 알아보고자 한다.
  • 것이 다. 본 연구의 목적 은 인식 알고리즘에 많이 활용되어지고 있는PCA를 이용해 흉부X선영상에서의 폐암 인식 효율을 알아보고, 이를 다른 흉부질환의 CAD에 활용할 수 있는 방안에 대하여 알아보고자 한다. 진단오류의 감소와 조기진단의 효율을 높이는 방안으로 PCA를 이용한 정상흉부영상과 질환영상의 구별에 관한 인식평가를 시 행하고 흉부 컴퓨터지원진단으로 활용 할 수 있는 방안에 관한 연구를 시 행하고자 한다.
  • 본 연구의 목적 은 인식 알고리즘에 많이 활용되어지고 있는PCA를 이용해 흉부X선영상에서의 폐암 인식 효율을 알아보고, 이를 다른 흉부질환의 CAD에 활용할 수 있는 방안에 대하여 알아보고자 한다. 진단오류의 감소와 조기진단의 효율을 높이는 방안으로 PCA를 이용한 정상흉부영상과 질환영상의 구별에 관한 인식평가를 시 행하고 흉부 컴퓨터지원진단으로 활용 할 수 있는 방안에 관한 연구를 시 행하고자 한다.
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참고문헌 (13)

  1. 정병수, "PCA와 k-Nearest Neighbor 방법을 이용한 모델 기반형 물체 인식", 전남대학교 대학원, pp.2-3, 2008. 

  2. R. Chellappa, charles. L. Wilson, and S. Sirohey, "Human and Machine Recognition of Face" A Survey.;Proc. IEEE Vol.83 No 5, pp 704-740, May, 1995. 

  3. 이승철, "동적 링크 구조상에서의 얼굴 인식에 관한 연구", 연세대학교 대학원, pp.1-4, 1999. 

  4. W R .Hendee, et. al, "The information perspective of radiology", AJR pp. 1387-1389, 1992. 

  5. 김진철, "흉부영상에서 컴퓨터지원진단을 위한 간질성 폐질환의 특징분석과 검출", 전남대학교 대학원, pp. 4-7. 2003. 

  6. 이정원, "흉부 CT에서의 폐 분할 알고리즘과 고립 특성을 이용한 폐 결절 자동검출 알고리즘 개발", 서울대학교 대학원, pp. 12-13. 2002. 

  7. 류지원, "단순흉부영상의 유전자 알고리즘을 이용한 폐 결절 자동 추출", 전남대학교 대학원, pp. 5-6, 2003. 

  8. K. Doi, H. MacMahon, M. L. Giger, and K. R. hoffman, "Computer Aided Diagnosis in Medical imaging", Elsevier Science B. V, pp. 57-59, 1999. 

  9. R. T. Greenlee, T. Nurray, S. Bolden, P. A. Wingo, "Cancer Statistics 2000", CA Cancer J clinic, 50 pp. 7-33, 2000. 

  10. C. V. Zwirewich, S. Veda, R. Miller, "Solitary Pulmonary Nodule High-Resolution CT and Radiological Pathologic Correlation", Radiology, 179 pp. 469-476, 1991. 

  11. D. C. Chan, W. R. Wu, "Image contrast enhancement based on a histogram transformation of local standard deviation", IEEE transactions on Medical imaging, (68);vol.17. no.4 pp. 518-531, 1998. 

  12. 임정기 등, "흉부방사선과학", 일조각, pp. 202-283. 2006. 

  13. 김정의, "A study on real-time Face Recognition using PCA", 동신대학교 대학원, pp. 7-32, 2006. 

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