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全乳房超音波画像における3次元的情報に基づいた腫瘤像の自動検出法の開発

机译:基于3D信息的全乳超声图像质量图像自动检测方法的开发

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摘要

集団検診では受診者の数が多く大量の画像データが撮影されるため,医師の読影負担が大きくなり病変の見落としの可能性が高くなることが予想される.本研究では,全乳房超音波画像を対象に,医師の読影負担の軽減を目的とした腫瘤像の自動検出法を提案する.まず,処理対象となる乳房領域を抽出した.次に,腫瘤像は周辺の乳腺組織よりも低濃度に描画される傾向があることから,注目画素と周辺画素における相対的な濃淡差を算出し,候補領域を決定した.最後に,候補領域から特徴量を抽出し,偽陽性を削除することで腫瘤像を検出した.本手法を53乳房59個の腫瘤で評価した結果,78.0%(46/59)の腫瘤の検出に成功した.
机译:由于被检查者的数量大并且在大量检查中获取了大量的图像数据,因此期望医生的解释负担将增加并且忽略病变的可能性将增加。在这项研究中,我们提出了一种用于大众图像的自动检测方法,以减轻医生对整个乳房超声图像的解释负担。首先,提取要处理的乳房区域。接下来,由于趋于以比周围的乳腺组织更低的密度绘制质量图像,因此计算感兴趣像素与周围像素之间的相对阴影差以确定候选区域。最后,从候选区域中提取特征量,并删除误报以检测质量图像。通过对59个质量的53个乳房进行评估的结果,成功检测到78.0%(46/59)的质量。

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