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講演抄録/キーワード
講演名 2014-01-26 16:35
撮影範囲未知CT画像からの解剖学的ランドマークを用いたRandom Forestベース空間的正規化
菊池和馬岡田俊之阪大)・花岡昇平増谷佳孝東大)・堀 雅敏富山憲幸佐藤嘉伸阪大MI2013-87
抄録 (和) 我々はこれまで計算解剖モデルを用いた複数臓器自動セグメンテーションの開発を行ってきた. しかし, この方法は, 撮像範囲が上腹部であるという仮定に基づいた空間的正規化を行っており, 異なる撮像範囲のデータに対して適用できないという問題があった. 本研究では, 撮影範囲が未知のCT 画像から抽出した解剖学的ランドマークを用いた空間的正規化方法を提案する. 提案法では, 検出した多数の解剖学的ランドマークを入力として, 正規化空間を定義するバウンディングボックスのパラメータをRandom forest を用いて推定を行う. 提案法の有効性を撮影範囲が既知の場合におけるセグメンテーション精度との比較により検証した. 35 例の胸腹部CT 画像を用いた実験の結果, 提案法により, 撮像範囲が既知の場合と同等のセグメンテーション精度が得られることを示した. 
(英) We have proposed the fully automated multi-organ segmentation using computational anatomy modelfrom abdominal CT images. However, this method cannot apply to CT data with different eld of view (FOV) dueto the spatial normalization based on assumption that the FOV of CT image is upper abdomen. In this paper,we propose a method for spatial normalization using anatomical landmarks from CT images with unknown FOV.Given a number of anatomical landmarks, the parameters of the bounding box which determines the normalizationspace are estimated using random forest. The proposed method was evaluated by comparing the segmentationaccuracy using spatial normalization with known FOV. The experimental results using 35 thoracoabdominal CTimages showed that the performance of the proposed method was comparable to the segmentation using spatialnormalization with known FOV.
キーワード (和) 機械学習 / 重要度 / 複数臓器セグメンテーション / 特徴選択 / / / /  
(英) machine learning / importance / multiple organ segmentation / feature selection / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 113, no. 410, MI2013-87, pp. 169-173, 2014年1月.
資料番号 MI2013-87 
発行日 2014-01-19 (MI) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685    Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード MI2013-87

研究会情報
研究会 MI  
開催期間 2014-01-26 - 2014-01-27 
開催地(和) 沖縄ぶんかテンブス館 
開催地(英) Bunka Tenbusu Kan 
テーマ(和) 計算解剖モデルに基づく診断・治療支援,医用画像処理一般 
テーマ(英) Computer Assisted Diagnosis and Therapy Based on Computational Anatomy, etc. 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 MI 
会議コード 2014-01-MI 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) 撮影範囲未知CT画像からの解剖学的ランドマークを用いたRandom Forestベース空間的正規化 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Random-forest based spatial normalization using anatomical landmarks from CT images with unknown FOV 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) 機械学習 / machine learning  
キーワード(2)(和/英) 重要度 / importance  
キーワード(3)(和/英) 複数臓器セグメンテーション / multiple organ segmentation  
キーワード(4)(和/英) 特徴選択 / feature selection  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 菊池 和馬 / Kazuma Kikuchi / キクチ カズマ
第1著者 所属(和/英) 大阪大学 (略称: 阪大)
Osaka University (略称: Osaka Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 岡田 俊之 / Toshiyuki Okada / オカダ トシユキ
第2著者 所属(和/英) 大阪大学 (略称: 阪大)
Osaka University (略称: Osaka Univ.)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) 花岡 昇平 / Shouhei Hanaoka / ハナオカ ショウヘイ
第3著者 所属(和/英) 東京大学 (略称: 東大)
University of Tokyo (略称: Univ. of Tokyo)
第4著者 氏名(和/英/ヨミ) 増谷 佳孝 / Yoshitaka Masutani / マスタニ ヨシタカ
第4著者 所属(和/英) 東京大学 (略称: 東大)
University of Tokyo (略称: Univ. of Tokyo)
第5著者 氏名(和/英/ヨミ) 堀 雅敏 / Masatoshi Hori / トミヤマ ノリユキ
第5著者 所属(和/英) 大阪大学 (略称: 阪大)
Osaka University (略称: Osaka Univ.)
第6著者 氏名(和/英/ヨミ) 富山 憲幸 / Noriyuki Tomiyama / トミヤマ ノリユキ
第6著者 所属(和/英) 大阪大学 (略称: 阪大)
Osaka University (略称: Osaka Univ.)
第7著者 氏名(和/英/ヨミ) 佐藤 嘉伸 / Yoshinobu Sato / サトウ ヨシノブ
第7著者 所属(和/英) 大阪大学 (略称: 阪大)
Osaka University (略称: Osaka Univ.)
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講演者 第1著者 
発表日時 2014-01-26 16:35:00 
発表時間 15分 
申込先研究会 MI 
資料番号 MI2013-87 
巻番号(vol) vol.113 
号番号(no) no.410 
ページ範囲 pp.169-173 
ページ数
発行日 2014-01-19 (MI) 


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