• Title/Summary/Keyword: 의료영상처리

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An ACA-based fuzzy clustering for medical image segmentation (적응적 개미군집 퍼지 클러스터링 기반 의료 영상분할)

  • Yu, Jeong-Min;Jeon, Moon-Gu
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2012.11a
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    • pp.367-368
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    • 2012
  • Possibilistic c-means (PCM) 알고리즘은 fuzzy c-means (FCM) 의 노이즈 민감성을 극복하기 위해 제안 되었다. 하지만, PCM 은 사용되는 시스템 파라미터들의 초기화와 coincident 클러스터링 문제로 인하여 그 성능이 민감하다. 본 논문에서는 이러한 문제점들을 극복하기 위해 개미군집 알고리즘(Ant colony algorithm)을 이용한 퍼지 클러스터링(fuzzy clustering) 알고리즘을 제안한다. 먼저, 개미군집 알고리즘을 통해 PCM 의 클러스터 개수 및 중심 값 파라미터를 최적화 하고, 미리 분류된 화소 정보를 이용하여 PCM 의 coincident 클러스터링 문제를 해결하였다. 제안된 알고리즘의 효율성을 의료 영상 분할 문제에 적용하여 확인하였다.

The development of an image processing system for processing medical image (의료 영상 처리를 위한 실시간 영상 처리 시스템의 개발)

  • 유경걸;홍민석;이세현;박상희
    • 제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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    • 1988.10a
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    • pp.718-721
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    • 1988
  • In this paper, we develop 256*256*8 bit real-time image digitizer with the IBM-PC as a image processor. With this developed system, we process a chest X-ray image, which is a medical image, using the adaptive algorithm. In the future, we consider that the application of this developed system is extended in the various fields.

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A Study on Composite Filter for AWGN Removal (AWGN 제거를 위한 합성 필터에 관한 연구)

  • Kwon, Se-Ik;Hwang, Yeong-Yeun;Kim, Nam-Ho
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2017.10a
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    • pp.684-686
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    • 2017
  • Currently, image processing is used in various fields including military, medical and industrial fields. Noise added to images undermine the quality of images. As such, the removal of noise is an essential step to process images such as through recognition of images, detection of edge and segmentation of images. Studies on removing noise from images are actively being undertaken. One of the leading noises that are added to images is the AWGN(additive white Gaussian noise). This paper suggests an algorithm that synthesizes a filter that uses edge detection and standard deviation to ease AWGN.

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Design of Collaborative System for Mobile Remote Medical System (모바일 원격진료시스템을 위한 협력 시스템 설계)

  • Koo Je-Young;Lee Yun-Bae
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2006.05a
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    • pp.1203-1206
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    • 2006
  • 무선 인터넷이 보급됨에 따라 개인 휴대용 단말 장치(PDA)와 같은 모바일 PC를 이용하여 실시간으로 Server에 접속, 의료정보 및 환자 정보 등을 볼 수 있다. 여기서 PDA는 작은 몸체로 이동성 및 편리성 등이 PC보다 뛰어나지만, 처리 속도가 상대적으로 느리기 때문에 해상도가 큰 이미지, 높은 처리 속도를 요구하는 작업 등을 처리하기에는 효율성이 낮은 문제점이 있다. 또한 정보를 Display할 수 있는 액정이 매우 작아서 환자와 관련된 의료 영상 즉, MRI 사진이나 X-ray 사진 등을 자세히 보기에는 현재의 기술력으로는 매우 어렵다. 특히 다수의 PDA와 PC 클라이언트의 데이터 요청으로 인한 서버의 과부하 문제 또한 모바일 진료시스템의 발전에 걸림돌이 되고 있다. 따라서 본 논문에서는 처리 속도와 Display의 제한을 대처하기 위하여 모바일 다중처리 시스템과 작업 이양 시스템을 구성하기 위한 하나의 방법론을 제안한다.

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A Thoracic Spine Segmentation Technique for Automatic Extraction of VHS and Cobb Angle from X-ray Images (X-ray 영상에서 VHS와 콥 각도 자동 추출을 위한 흉추 분할 기법)

  • Ye-Eun, Lee;Seung-Hwa, Han;Dong-Gyu, Lee;Ho-Joon, Kim
    • KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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    • v.12 no.1
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    • pp.51-58
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    • 2023
  • In this paper, we propose an organ segmentation technique for the automatic extraction of medical diagnostic indicators from X-ray images. In order to calculate diagnostic indicators of heart disease and spinal disease such as VHS(vertebral heart scale) and Cobb angle, it is necessary to accurately segment the thoracic spine, carina, and heart in a chest X-ray image. A deep neural network model in which the high-resolution representation of the image for each layer and the structure converted into a low-resolution feature map are connected in parallel was adopted. This structure enables the relative position information in the image to be effectively reflected in the segmentation process. It is shown that learning performance can be improved by combining the OCR module, in which pixel information and object information are mutually interacted in a multi-step process, and the channel attention module, which allows each channel of the network to be reflected as different weight values. In addition, a method of augmenting learning data is presented in order to provide robust performance against changes in the position, shape, and size of the subject in the X-ray image. The effectiveness of the proposed theory was evaluated through an experiment using 145 human chest X-ray images and 118 animal X-ray images.

Real-time Artificial Neural Network for High-dimensional Medical Image (고차원 의료 영상을 위한 실시간 인공 신경망)

  • Choi, Kwontaeg
    • Journal of the Korean Society of Radiology
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    • v.10 no.8
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    • pp.637-643
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    • 2016
  • Due to the popularity of artificial intelligent, medical image processing using artificial neural network is increasingly attracting the attention of academic and industry researches. Deep learning with a convolutional neural network has been proved to very effective representation of images. However, the training process requires high performance H/W platform. Thus, the realtime learning of a large number of high dimensional samples within low-power devices is a challenging problem. In this paper, we attempt to establish this possibility by presenting a realtime neural network method on Raspberry pi using online sequential extreme learning machine. Our experiments on high-dimensional dataset show that the proposed method records an almost real-time execution.

A Prediction Model of Timely Processing on Medical Service using Classification and Regression Tree (분류회귀나무를 이용한 의료서비스 적기처리 예측모형)

  • Lee, Jong-Chan;Jeong, Seung-Woo;Lee, Won-Young
    • Journal of IKEEE
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    • v.20 no.1
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    • pp.16-25
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    • 2016
  • Turnaround time (called, TAT) for imaging test, which is necessary for making a medical diagnosis, is directly related to the patient's waiting time and it is one of the important performance criteria for medical services. In this paper, we measured the TAT from major imaging tests to see it met the reference point set by the medical institutions. Prediction results from the algorithm of classification regression tree (called, CART) showed "clinics", "diagnosis", "modality", "test month" were identified as main factors for timely processing. This study had a contribution in providing means of prevention of the delay on medical services in advance.

컴퓨터 그래픽스 연구 현황: 1부 실세계로의 접근

  • Yun, Seong-Ui;Lee, Seung-Yong;Lee, Je-Hui;Im, In-Seong;Jeong, Gyu-Man
    • Journal of the Korea Computer Graphics Society
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    • v.18 no.2
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    • pp.17-33
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    • 2012
  • 컴퓨터 그래픽스 및 관련 연구 분야는 지난 30년간 눈부신 발전을 거듭해왔다. 모델링, 렌더링, 애니메이션 등 시각적 표현력을 확보하는 것을 목표로 출발한 컴퓨터 그래픽스 연구는 점차 그 범위를 확대해서 영상처리, 자연현상 시뮬레이션, 가상현실, 의료 영상, 인간-컴퓨터 상호작용, 실시간 시뮬레이션, 영화 특수 효과 등 다양한 연구 및 응용분야를 파생 시키며 점차 복잡한 지형도를 그려가고 있다. 이 글은 전체 2편의 연속 논문 중에서 1부에 해당하며, 컴퓨터 그래픽스의 핵심 분야에 해당하는 모델링, 애니메이션, 실시간 처리, 영상 및 비디오 처리에 관련된 최근 연구 동향을 분석하고 정리한다.

Development of Infrared Imaging Measurement Device for Internal Red Ginseng Analysis. (홍삼 내부 분석을 위한 적외선 영상 측정기기 개발)

  • Park, Jaeyoung;Kim, Taehoon;Jung, Seokhoon;Kim, Donggeun;Cho, Se-Hyoung;Han, Chang Ho;Lee, Sangjoon;Lee, Ji Yeon;Ko, Kuk Won
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2017.04a
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    • pp.573-576
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    • 2017
  • 본 연구는 홍삼 등급판정 과정에서 내부 조직 치밀도 분석을 위해 의료 영상 분석 방법을 이용하여 적외선 영상 측정기기를 개발하였다. 기존 홍삼 내부분석방법은 수동으로 암실환경에서 강한 조명을 홍삼에 투과하여 사람 눈으로 직접 판별하는 과정을 거친다. 이러한 기존 검사 과정은 작업 비효율성과 불균일한 검사기준으로 제품 품질 신뢰도 저하의 단점을 가져온다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 본 연구는 적외선 조명환경에서 자동 측정이 가능한 홍삼 내부 측정기기를 개발하였다. 개발된 장치는 홍삼의 빛 투과 특성을 응용한 920nm 파장대역의 적외선 조명기구, 조명 제어회로, 적외선 대역 촬영이 가능한 영상 측정 카메라 장치, $0.9^{\circ}$의 간격으로 $360^{\circ}$ 홍삼 영상취득이 가능한 회전 엑츄에이터로 구성이 된다. 본 연구에서 제안 하는 홍삼 단층 영상분석 방법은, 홍삼을 $0.9^{\circ}$ 간격으로 회전시키어 $360^{\circ}$ 홍삼 내부영상을 취득하여 라돈 변환(Radon transform)을 통해 사이노그램(Sinogram)으로 재구성 하였으며, 역 라돈 변환(Inverse Radon transform)을 통해 단층 영상복원(Back-projection)알고리즘을 구현하였다. 이 결과 홍삼을 절단하지 않고 홍삼 내부 단면영상 획득이 가능하였으며 내공(內空), 내백(內白)의 유무를 판단하고 직경을 파악할 수 있었다. 이를 토대로 등급 판별 공식을 산출하면 신뢰성 있는 홍삼 등급 자동화 측정기기를 개발할 수 있을 것으로 기대된다.

An X-ray Image Enhancement Technique for Virtual Grid Software (가상 그리드 소프트웨어를 위한 X-ray 영상 개선 기법)

  • Mun, Hyeokeun;Jung, Yaedam;Seo, Jisu;Kim, Hojoon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2017.11a
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    • pp.915-916
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    • 2017
  • 본 연구에서는 X-ray 영상에서 산란선의 영향을 보정하는 소프트웨어 기법을 제시한다. 영상에서 픽셀값과 에지 요소가 연관된 에너지함수를 정의하고 이를 최적화 하는 방법을 통하여 X-ray 영상을 개선한다. 영상개선 과정에서 추출하는 에지정보의 신뢰성은 응용의 특성과 연관하여 성능에 민감한 영향을 준다. 이에 본 연구에서는 기존의 에지 추출 기법을 통합한 에지 정보 개선 기법을 적용하였으며 실제 X-ray 영상을 사용한 실험결과로부터 제안된 이론의 타당성을 고찰하였다. 이는 X-ray를 사용한 의료진단에서 산란선 보정을 위한 하드웨어의 기능을 대치할 수 있는 방법으로서 의미를 갖는다.