JP2003310588A - 三次元ディジタル・マンモグラフィのための計算機支援検出(cad) - Google Patents
三次元ディジタル・マンモグラフィのための計算機支援検出(cad)Info
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Abstract
低コントラストに起因する誤読影を防止し、且つ複数モ
ダリティ間の画像の整合を取る。 【解決手段】 物体の複数のビューを解析する方法を提
供する。物体は、物体の表面から物体の内部空間に向か
って部分的に延在している辺縁部分を含んでおり、当該
方法は、各々の取得されたビューを解析する工程(26
0)を備えている。各々の取得されたビューを解析する
工程は、辺縁部分の解析を含んでいる。好ましくは、物
体は乳房組織を含んでいる。
Description
解析することに関し、さらに具体的には、三次元(3
D)マンモグラフィ方法、システム及び装置における異
常の計算機支援検出(CAD)に関する。
因の一つである(程度は少ないが男性も罹患する)こと
は周知である。しかしながら、異常の早期検出を適切な
医療処置と組み合わせて行なうと、死亡危険性及び/又
は深刻な医学的問題を大幅に低下させることができる。
乳房の異常をより早期に且つ従来の装置よりも高精度で
検出するための多くの装置及び手法(例えばマンモグラ
フィ)が現在開発されつつある。以下に、従来の幾つか
の装置、手法及びそれらの限界を簡単にまとめる。
のX線手法を利用している。患者の乳房をX線機械に配
置し、X線機械がX線を乳房に透過させて、フィルム上
に対応するX線画像を形成する。次いで、熟練した医師
がフィルムを解析し、腫瘤、嚢胞、微小石灰化、繊維所
見、構造歪み、及び/又は良性若しくは悪性の異常に関
連するその他の異常所見等の異常についてフィルムを検
査する。標準的なディジタル・マンモグラフィでは、X
線画像(又は投影放射線写真)はディジタル検出器によ
って取得されて、得られたディジタル画像を処理して画
像内部の構造の見易さを増し、これにより可能性として
はより有用な画像を医師に提供することができる。しか
しながら、これらの標準的なマンモグラフィ手法には多
くの問題点がある。
フィの一つの問題点に一般にフィルム飽和と呼ばれるも
のがある。乳房の稠密な部分に十分に透過させるため
に、一般的には約3Gy程度の比較的高線量の放射線を
用いる。乳房の比較的稠密な部分では、かなりの量の放
射線が稠密な組織によって吸収されて、残余放射線がフ
ィルムを露光する。稠密な組織内ではX線吸収が大きい
ため、フィルムはそれほど多い残余放射線によって飽和
する訳ではなく、従って、異常を検出するのに十分なコ
ントラストを提供する。しかしながら、乳房の辺縁の近
く(例えば皮膚表面の近く)では、相対的に高線量の放
射線が比較的少ない程度でしか吸収されないため、比較
的多量の残余放射線がフィルムを露光して結果的にフィ
ルム飽和を生ずる。フィルム飽和によって、乳房の辺縁
の近くで特にコントラストが(あるとしても)相対的に
小さくなって、異常を的確に識別する医師の能力を阻む
場合がある。
準的なディジタル式及びフィルム式を含む)の性質が二
次元的であるため、重畳(例えばオーバレイ(重な
り))の問題も生ずる。多数の構造が投影画像の同じ位
置に重なり合っている場合に重畳が生じ得る。正常な
(すなわち悪性でない)構造が重なり合うと、結果的に
見かけ上結合して異常として現われて、異常の「偽陽
性」同定が行なわれる可能性がある。現在、偽陽性率は
比較的高く、生検の70%〜90%程度が正常である。
逆に、真の異常が稠密な組織領域に重畳する場合があ
り、すると稠密な組織の内部の異常を「隠蔽」して、結
果的に異常の「偽陰性」ミスが起こる。このように、標
準的な二次元撮像(例えば投影放射線撮影)では乳房内
部の構造は互いに重畳し合い、これにより乳房内部の正
常構造が、被撮像物体内で異なる高さ(投影方向に関し
て)に位置している関心のある構造(例えば潜在的悪性
のもの)の明確な読影に「干渉」する可能性がある。
問題点は、コントラスト及び構造配向の問題に関わって
いる。乳房を透過した放射線を利用して乳房のビューを
形成する。次いで、従来のアルゴリズム又は新たに開発
されたアルゴリズムを用いて多数のビューから乳房の
「画像スライス」を形成する。本書で用いられる「画像
スライス」とは、検出器の上方の固定した高さに位置す
る被撮像物体(例えば乳房組織)内の構造を表わす単一
の画像のことである。従って、検出器表面に近似的に平
行な方向に実質的な寸法を有する異常は一般的には、熟
練した医師が検出する上で十分なコントラスト及び寸法
を備えて画像に現われる。しかしながら、検出器表面に
近似的に平行な方向に比較的小さい寸法を有する異常
(例えば、検出器表面に実質的に垂直に走行している細
い導管)は、画像では極く小さい点としてしか現われな
い場合がある。検出器表面に実質的に平行に走行してい
ない異常の「点」様外観は、異常を的確に識別する医師
の能力を阻む場合がある。
題点は、熟練した経験豊かな医師に画像(例えばフィル
ム)を検査させることの重要性に直接関わっている。適
正な訓練がなければ(又は熟練した医師の過失であって
も)、特に外観上比較的小さい又はコントラストが低い
場合には異常が見落とされる可能性がある。さらに、十
分に熟練した医師とは言え一般的には、追加情報を考慮
していればより明白であったであろうような組織成長又
は組織変化の進行を必ずしも把握し得なくなるような時
間的問題、疲労等のために、以前のマンモグラム及び/
又は患者の履歴(例えば家族の履歴、過去のマンモグラ
ム、既往歴、生活様式履歴等)を鑑みつつ常に完全に画
像を解析できる訳ではない。
線科医師が疑わしい領域(例えば異常)を識別して、超
音波、核医学及び/又はさらなる診断X線での乳房の追
跡検査を要求する場合がある。しかしながら、超音波及
び/又は核医学による追跡検査は一般的には、マンモグ
ラフィ装置とは全く異なる機械で行なわれ、これらの機
械は通例、モダリティが異なれば患者の構成配置及び/
又は画像取得の幾何学的性質は全く異なる。従って、他
のモダリティからの画像取得をマンモグラムと空間的に
相関付けすることが(可能であったとしても)困難であ
る。従って、追跡走査が同じ領域の位置を見出して特性
を決定しているのか否かが幾分不確かである。実際に、
推定によれば、マンモグラフィで疑わしいとされた領域
に対応するものとして超音波走査で識別された腫瘤の1
0%以上が、乳房の非常に異なる領域に対応していたこ
とが見出されている。事実上、この百分率は、稠密な乳
房を有する患者においては有意に高くなると考えられ
る。
善された方法及び装置が必要とされている。
問題点、及び従来技術の範囲内で見出されているその他
の問題点の1以上を改善し且つ/又は解消することに関
わるものである。
を解析する方法が提供される。物体は、物体の表面から
物体の内部空間に向かって部分的に延在している辺縁部
分を含んでおり、当該方法は、各々の取得されたビュー
を解析する工程を備えている。各々の取得されたビュー
を解析する工程は、辺縁部分の解析を含んでいる。
シス(tomosynthesis)・システムからの複数のビュー
を機械に解析させるプログラム・プロダクトが提供され
る。トモシンセシス・システムは、物体の表面から物体
の内部空間に向かって部分的に延在している辺縁部分を
含んでいる物体を撮像し、当該プログラム・プロダクト
は、各々の取得されたビューを解析する工程を機械に実
行させる。各々の取得されたビューを解析する工程は、
辺縁部分の解析を含んでいる。
を通して放射線を照射し、複数のビューに対応する複数
の照射位置を通じて角度変位可能な放射線源と、組織を
通して照射された放射線を検出するように配置されてお
り、組織のビューを表わす信号を発生する検出器と、検
出器に電気的に結合されており、上述の信号を解析する
プロセッサとを備えた組織撮像装置が提供される。プロ
セッサは各々の取得されたビューを解析し、この解析
は、組織の表面から組織の内部空間に向かって部分的に
延在している組織の辺縁部分の解析を含んでいる。
ダリティ・イメージング・システムで物体を解析する方
法が提供される。この方法は、第一のモダリティによっ
て形成された物体の第一の画像及び第二のモダリティに
よって形成された物体の第二の画像の少なくとも一方に
おいて関心領域を検出する工程と、検出された関心領域
を分類する工程と、関心領域を第一の画像及び第二の画
像の他方における対応する領域と相関付けする工程と、
相関度に対応する加重ファクタで分類に加重する工程と
を備えている。第一のモダリティは第二のモダリティと
異なっている。好ましくは、第一の画像及び第二の画像
は合成される。さらに好ましくは、第一の画像は第二の
画像と位置合わせされて、第一の画像と第二の画像との
間の空間分解能差は補正される。
するイメージング・システムが提供される。このイメー
ジング・システムは、X線放射線から物体の第一の画像
を形成する手段と、超音波から物体の第二の画像を形成
する手段と、第一の画像及び第二の画像の少なくとも一
方において関心領域を検出する手段と、検出された関心
領域を第一の画像及び第二の画像の他方における対応す
る領域と相関付けする手段と、第一の画像及び第二の画
像の他方における対応する領域に異常が存在しているか
否かを判定することと、検出された関心領域の形状、検
出された関心領域の寸法、検出された関心領域のコント
ラスト、及び検出された関心領域のコントラスト分布の
1以上を比較することとの少なくとも一方のための手段
と、異常を分類する手段と、相関度に関連付けて分類に
加重する手段とを備えている。
実施形態について詳細に説明する。部位を問わず可能な
限り、図面全体にわたって同一の参照番号を用いて同一
の部材又は類似した部材を表わす。
参照して本発明を説明する。但し、本発明の教示は、肺
撮像、脳撮像、肝臓撮像、腎臓撮像、骨撮像、及び他の
医療分野、並びに製造部品の低密度領域を検出する又は
欠陥/疲労試験を行なう(例えば亀裂、陥没若しくは不
純物を検査する)等の産業分野のような他の分野にも用
いてよいことが理解されよう。
ング・システムを求める研究では、ディジタル・イメー
ジング・システム、さらに具体的には、自動異常検出及
び危険性解析を行なうディジタル・イメージング・シス
テムが注目されている。JohnJ. Hein, PhDによる二部か
ら成る論文“Mammographic Tissue, Breast CancerRis
k, Serial Image Analysis, and Digital Mammography
”が乳房組織危険性研究の検討、及びそのディジタル
・マンモグラフィへの応用を記載している。この論文を
その全体として文献の援用によって本明細書に取り込
む。
ような新たなX線イメージング・システムの一つであ
り、組織(例えば乳房組織)の三次元ディジタル画像を
形成するものである。適当なトモシンセシス装置が同時
係属出願“Tomosynthesis X-Ray Mammogram System And
Method With Automatic Drive System”に記載されて
おり、この出願をその全体として文献の援用によって本
明細書に取り込む。他の適当なトモシンセシス装置が米
国特許第5,872,828号に記載されており、この
特許をやはりその全体として文献の援用によって本明細
書に取り込む。
ンセシス装置を示す。X線放射線を照射する放射線源1
10が、組織120の複数のビューに対応する複数の照
射位置A、B、Cを通じて角度変位可能となっている。
図1には三箇所の照射位置のみを示しているが、当業者
には、本発明の範囲内にありながら三箇所の照射位置又
はより少ない若しくはより多い照射位置を利用し得るこ
とが理解されよう。放射線源110は、異なる投影角度
からの乳房の放射線写真の取得を可能にするように角度
変位可能となっている。このことは例えば、好ましくは
乳房組織から約15cm上方に位置する枢軸点150の
周りに放射線源100を角度変位させることにより行な
うことができる。放射線源110は、好ましくは±18
0°未満である投影角度φを通じて角度変位可能であ
る。好ましくは、φは約±45°未満の範囲にあり、最
も好ましくは約±30°未満の範囲にある。さらに好ま
しくは、少なくとも11箇所の照射位置が用いられ、こ
れらの照射位置は凡そ一定の角度間隔で隔設される。図
1のシステム構成では、投影角度φは一般的には、「ガ
ントリ角度」θよりも有意に小さい。投影角度φは本質
的に、何らかの「ゼロ度」角を基準として物体の「中
心」を通るビームの射線の角度によって与えられる。計
算機式断層写真法(CT)走査の場合と異なり、放射線
源110は好ましくは、乳房組織120の周囲の全経路
で角度変位可能である訳ではない。
に実質的に対向して検出器130が配置されており、組
織120を通して照射された放射線を検出して、組織1
20のビューを表わす信号を発生する。好ましくは、検
出器130は枢軸点150から約25cm未満(最も好
ましくは約22.4cm)の下方に配置されている。信
号は、ビューを解析する(と共に画像スライス140を
再構成する)プロセッサを含むコンピュータ160に伝
送される。好ましくは、コンピュータは、放射線源11
0と検出器130とを含むトモシンセシス装置の一部で
ある。代替的には、信号を記憶媒体に記憶させるか又は
中央コンピュータ・システムへ伝送して、後にコンピュ
ータ160によって解析してもよい。かかる構成は、例
えば遠隔地で患者の乳房のデータを取得して、後にデー
タを検査部門で解析する移動式トモシンセシス・システ
ムに搭載してよい。
かとなるように、他のトモシンセシス・システム構成も
妥当である。かかるシステムの一つに、回転式ガントリ
ではなく、放射線源から検出器までの距離を好ましくは
約100cm〜約180cmとして軌道に沿って可動の
放射線源を用いたものがある。以上の各構成は説明のみ
のために掲げられており、本出願の範囲を限定するもの
ではない。
れた三次元データ集合(すなわち画像)は、計算機支援
検出(CAD)装置(すなわちコンピュータ160)に
よって処理されて、三次元データ集合において利用可能
な情報の従来の二次元データ集合を凌ぐ大幅な増大を活
用する。このようにして、三次元データの利点を従来の
二次元画像と組み合わせて、マンモグラフィ撮像の新た
なさらに高レベルの性能を達成する。このことについて
以下に詳述する。
20及び乳房120が含んでいる可能性のあるあらゆる
病状に関して様々な配向A、B、Cで画像データが取得
されているという事実に関連している。これにより、重
畳した組織からの真の構造のより十分な分離、異なる取
得位置での情報の相関付け、三次元画像集合における空
間構造の相関付け、及び三次元特異的な処理を行なうこ
とができ、性能を高めることができる。
慮から患者の放射線被曝を実質的に増大させずに取得の
回数を増すことにより、トモシンセシスについてのビュ
ー当たりの信号対雑音比(SNR)が従来のフィルム/
スクリーン・マンモグラフィよりも低くなる傾向にある
ことを発見した。しかしながら、三次元画像を再構成
し、構造雑音を低減させ、重ね合わせの影響を減少させ
る能力は、トモシンセシス手法を用いることを遠ざける
教示(teach away)となり得る上述の短所(例えばSN
R性能が低いこと)よりも遥かに重要である。さらに、
ダイナミック・レンジが広くなり、また検出器及びシス
テム特性の事前知識が得られるという利点は、本アプロ
ーチを用いることを遠ざける教示となり得る予見可能な
短所よりも重要な利点となる。この性能改善を達成する
方法の特定的な実例について以下に述べる。
の複数のビューを解析する方法のブロック図を示す。こ
の方法は、例えばトモシンセシス装置からのデータを処
理するコンピュータ・ワークステーションによって、又
はトモシンセシス装置自体に内蔵されているプロセッサ
によって実行され得る。
装置が、乳房組織又は他の任意の被撮像物体を通る複数
のビューを取得する。ステップ210は、前述の同時係
属の各出願に記載されているような態様で実行され得
る。次いで、複数のビューは解析用プロセッサへ送られ
る。
一のビューにおいて1以上の関心領域を検出する(かか
る領域が存在していれば)。プロセッサが1以上の関心
領域を検出したならば、ステップ230において、プロ
セッサは検出された関心領域を新規のアルゴリズム又は
従来のアルゴリズムを用いて分類する(例えば腫瘤、嚢
胞、微小石灰化等として)。アルゴリズム例は、例えば
LM Yarusso等による“Application of Computer-Aided
Diagnosis to Full-Field Digital Mammography”に記
載されている。この論文をその全体として文献の援用に
よって本明細書に取り込む。次いで、ステップ240に
おいて、プロセッサは検出された関心領域を第二のビュ
ーにおける対応する領域と相関付けする。好ましくは、
ステップ240において、プロセッサは検出された関心
領域を他の複数のビューにおける対応する領域と相関付
けする。
ッサは、相関度に対応する加重ファクタでステップ23
0の分類に加重する。本書で用いられる「相関度」とい
う用語は、一つの画像のもう一つの画像に対する類似性
に関連している。従って、相関度が高い場合には、分類
された領域が正しく分類されているという信頼性がより
高いことを表わす。図6に示すように、例えば、相関付
けする工程は、ステップ610、620、630、63
0、640及び650の1以上を含んでいてよい。ステ
ップ610において、プロセッサは対応する領域が他の
任意のビュー、再構成された平面(後述)又は再構成さ
れた三次元画像(後述)に存在しているか否かを判定す
る。このように、対応する領域が存在しない場合には、
関心領域が実際にともかくも異常であるという確率は低
く、分類は相応に加重される。さらに、検出された関心
領域の形状(ステップ620)、検出された関心領域の
寸法(ステップ630)、検出された関心領域のコント
ラスト(ステップ640)、検出された関心領域のコン
トラスト分布(ステップ650)、及び対応する領域の
同じものとの相関を個々に又は組み合わせて用いること
により、相関度に対応する加重ファクタで分類に加重す
ることができる。
果を出力する。ステップ260は、例えば同時係属出願
“Method and Apparatus For Providing Mammographic
Image Metrics To A Clinician”に記載されているよう
に情報を選択的に表示することを含んでいてよい。この
出願をその全体として文献の援用によって本明細書に取
り込む。本開示を読了すれば当業者には容易に明らかと
なるように、他の出力方法も妥当である。
はまた、ステップ232において、複数のビューから複
数の再構成平面を再構成する。再構成平面は例えば、
(i)検出器130に平行な(すなわちz軸に実質的に
垂直な)画像スライス、(ii)x軸及びy軸に実質的に
垂直な平面、並びに(iii)三次元空間において任意の
配向にある斜方平面を含んでいてよい。例えばD. Verho
evenによる“Limited-Data Computed Tomography Algor
ithms for the Physical Sciences”で用いられている
ような再構成手法をこのアプローチのために用いること
ができる。この論文をその全体として文献の援用によっ
て本明細書に取り込む。
242において、ステップ220からの検出された関心
領域を再構成平面における対応する領域と相関付けす
る。ステップ242は、ステップ240について上述し
たものと類似の態様で実行することができる。代替的に
は、ステップ242をステップ240の代わりに実行す
ることもできる。
はまた、ステップ234において、複数のビューから乳
房の三次元画像を再構成する。ステップ234は、例え
ば同時係属出願“Generalized Filtered Back-Projecti
on Reconstruction In Digital Tomosynthesis”に記載
されているようにして実行することができる。この出願
をその全体として文献の援用によって本明細書に取り込
む。好ましくは、プロセッサは次いでステップ244に
おいて、ステップ220からの検出された関心領域を三
次元画像における対応する領域と相関付けする。ステッ
プ244は、ステップ240について上述したものと類
似の態様で実行することができる。代替的には、ステッ
プ244をステップ240の代わりに実行することもで
きる。
かとなるように、検出工程220及び分類工程230は
また、ビューに対して直接実行するのではなく、再構成
された平面及び/若しくは再構成された三次元画像に対
して、又はこれらをビューと組み合わせて直接実行する
ことができる。従って、図5に示すように、例えば、プ
ロセッサがステップ222、231、246及び252
(すなわち再構成された平面の解析)を実行するのであ
れば、プロセッサはステップ220、230、240及
び250(すなわちビューの解析)を実行する必要はな
い。同様に、プロセッサは所望があれば再構成された三
次元画像の解析のみを実行してもよい。但し、好適実施
形態では、プロセッサは、ビューの解析、再構成された
平面の解析、再構成された三次元画像の解析、及びこれ
らの組み合わせを実行してさらに高い性能度を達成す
る。
次元画像に対して追加の解析を行なうこともできる。ス
テップ710において、線に沿った画像データを加算し
て、当該線に沿った射線投影を模擬することができる。
ステップ720において、検出された関心領域内での最
大強度投影を求めることができる。ステップ730にお
いて、検出された関心領域内での最小強度投影を求める
ことができる。ステップ740において、検出された関
心領域内での平均強度投影を求めることができる。ステ
ップ750において、検出された各関心領域の中でのメ
ジアン強度投影を求めることができる。ステップ71
0、720、730、740及び750は、個々に実行
することもできるし、組み合わせて実行することもでき
るし、且つ/又は新たな手法若しくは従来の手法を用い
る他の工程と共に実行することもでき、これにより、さ
らに一層高い性能度を達成する付加的な解析ツールを提
供する。
ス取得走査において個々の角度で取得された二次元投影
データを用いて、病状をさらに正確に検出することがで
きる。ビュー、再構成された平面、及び/又は再構成さ
れた三次元画像の間の相関付けは、特定の「所見」(す
なわち分類された異常)の一つの角度における投影内で
の位置が、他の幾つかの投影又はすべての投影でも同様
に十分に画定されることを確実にすることにより、検出
を増強する。加えて、所見の寸法、コントラスト、コン
トラスト分布等をすべて前述のように組み合わせて又は
個々に用いて、異なる投影におけるこれらのパラメータ
の相関を求めることができる。所見が重要である確率
は、異なる投影におけるパラメータの相関が増大するに
つれて高くなる。従って、「偽陽性」同定の数を実効的
に減少させると同時に「偽陰性」同定の数をも減少させ
ることができる。
囲がさらに限定される傾向にあるため、ボクセル値(す
なわち再構成された三次元画像内での各々の参照点にお
ける三次元ボックス)が特徴の特性にさらに直接的に関
係して、撮像の幾何学的性質には比較的関係しなくなる
ので、病状の検出が容易になる。さらに、再構成された
三次元画像における病状の分類では、近傍の情報を考慮
に入れる等のように立体情報を考慮することができる。
これにより、完全な所見空間の特性決定が直接的に可能
になる。完全な空間の特性決定は、細長い糸様特徴を検
出するのに特に有益であるが、「糸方向」における構造
の連続性は二次元解析では見失われる場合があった。二
次元解析における糸の検出の見落としは、解析平面が糸
方向に垂直に位置している場合、及び例えば雑音がこの
特徴の三次元長の追跡を遮る場合に特によく起こる。
行なうこともできるし、或いは特定の特徴を強調する画
像処理の後に行なうこともできる。加えて、トモシンセ
シス取得の幾何学的性質に特異的な幾つかのアーティフ
ァクトを減少させる又は除去する画像処理を用いること
もできる。画像の空間分解能もまた処理で変更すること
ができる。明確に述べると、データをダウン・サンプリ
ングする又は補間して、実効的なボクセル寸法を変更
し、性能を改善し或いは計算負荷を減少させることがで
きる。所見の探索はマルチ分解能態様で行なうことがで
き、比較的大きい所見の初期探索は比較的粗いグリッド
で行ない、比較的小さい所見のより細かい探索は相対的
に高分解能の画像集合に対して行なう。このダウン・サ
ンプリング又は補間は、トモシンセシス画像の空間分解
能が本質的に最大(largest)となるz方向で特
に適当である。多数のビュー又は三次元再構成画像を利
用する方法は一般的には、単一投影の方法よりも向上し
たSNRを享受する。
のように結果の加重付き結合を用いることにより割り当
てることができる。このようにして、すべての情報を最
も実効的な方法で結合して結果の感度及び特異性を高め
ることができる。適正な加重を決定する際にSNR及び
空間局在化情報を用いることもできる。CADは、自動
計算、及びトモシンセシス装置によって生成されるデー
タ集合に加えての多くのパラメータの考慮にも配慮して
いるので、上述の確率を、患者の年齢、既往歴、乳房の
組織型、所見の近傍の組織型、病状の型及び形態に関す
る知見(例えば重要と見做されるまでのクラスタにおけ
る微小石灰化の最小数)、並びに性能を高めるその他の
主要パラメータとも相関付けすることができる。
て、熟練した経験豊かな医師への依存を小さくすること
ができる。これによってもまた、精度を高めて、偽陽性
分類及び偽陰性分類の数を減少させることができる。
かとなるように、さらなる改善も妥当である。好適実施
形態によれば、本トモシンセシス装置はさらに、異なる
モダリティ(例えば超音波、核医学等)で動作する撮像
装置を含んでおり、これについて以下に詳述する。以下
に述べるマルチ・モダリティ撮像装置にも前述の諸特徴
が適用され得ることが理解されよう。
ィ撮像装置を図8のブロック図に示す。類似の装置が同
時係属出願“Combined Digital Mammography And Breas
t Ultrasound System”の主題となっている。この出願
をその全体として文献の援用によって本明細書に取り込
む。図8に示すように、図1のトモシンセシス装置への
付加として1以上の超音波照射装置1100及び/又は
複数の核医学検出器1120が設けられている。好まし
くは、超音波照射装置1100はX線撮像が行なわれた
後に用いられて、組織120のX線撮像に悪影響を及ぼ
さないようにする。超音波照射装置1100及び核医学
検出器1120(例えばγ放射線検出器)の配置及び数
は、本開示を読了すれば当業者には容易に明らかとなる
ように、調節可能である。マルチ・モダリティ・システ
ムの特定的な方法について以下に述べる。
ティ・イメージング・システムを用いて物体を解析する
方法を図9の流れ図に示す。ステップ910において、
X線モダリティを用いて物体の第一の画像(好ましくは
三次元画像)を形成する。ステップ920において、異
なるモダリティ(例えば超音波又は核医学)を用いて物
体の第二の画像(好ましくは三次元画像)を形成する。
ステップ910及び920は、同時係属の各出願に記載
されているようにして実行してよい。この実施形態の残
りの記載は、X線/超音波マルチ・モダリティ・システ
ムを参照して特定的に記載する。但し、本開示は、核医
学(例えばシングル・フォトン放出計算機式断層写真法
(SPECT)又は陽電子放出断層写真法(PET))
等を含めたその他のモダリティにも同様に適用される。
好ましくは、ステップ910及び920において撮像さ
れている物体は、画像取得中に実質的に同じ位置に拘束
される(例えば圧迫板のような圧迫装置によって)。
の画像の少なくとも一方で関心領域を検出する。ステッ
プ930はステップ220について記載したのと同様に
実行することができる。例えば図10〜図13に示すよ
うに、腫瘤10及び嚢胞20がX線画像(Tomo)及
び超音波画像(US)の両方に観察される。従って、ス
テップ930では、例えば腫瘤10若しくは嚢胞20の
いずれか又は両方を、Tomo画像若しくはUS画像の
いずれか又は両方で検出することができる。尚、前述の
ようにTomo画像において関心領域を検出する場合に
は、ビュー、再構成された平面及び/又は再構成された
三次元画像において関心領域を検出し得ることが理解さ
れよう。同様に、超音波画像において関心領域を検出す
る場合には、ビュー、画像平面及び/又は三次元画像に
おいて関心領域を検出することができる。
れた関心領域を分類する(例えば嚢胞、腫瘤、微小石灰
化等として分類する)。次いで、ステップ950におい
て、検出された関心領域を第一の画像及び第二の画像の
他方における対応する領域と相関付けする。相関付け
は、例えば図6のステップ610、620、630、6
40及び650と同様の工程を含んでいてよいが、所与
のモダリティ内での多数のビュー(例えばビュー、再構
成された平面、再構成された三次元画像等)に加えてモ
ダリティ間についても行なわれる。次いで、ステップ9
60において、相関度に基づいて分類に加重する。次い
で、ステップ970において、解析の結果を出力する。
いて前述した利点に加えて、以上に述べたマルチ・モダ
リティ・アプローチを利用することにも重要な利点を見
出した。一般的には、補足的なモダリティを用いると
(すなわちX線に加えて)被撮像物体を解析するための
データが遥かに多くなる。例えば、従来のX線装置は、
図10で分かるように検出器表面に平行な平面において
高分解能を有する傾向にある。しかしながら、X線装置
は、図11に示すように、検出器表面に垂直な平面では
遥かに低い分解能を有する傾向にある。一般に、超音波
の分解能はX線検出器に対するトランスデューサの配向
に依存しており、トランスデューサが掃引する方向では
分解能は一般的に低い。従って、好ましくは、超音波取
得は、検出器表面に平行な平面で低分解能になり(図1
0)、検出器表面に垂直な平面では高分解能になる(図
11)ように構成されて、X線分解能が相対的に低い平
面で高分解能を達成するようにする。この構成は、X線
検出器に垂直に且つ乳房の上方にトランスデューサを配
置することにより達成することができる。この構成によ
って、これら二つのアプローチを単純に組み合わせるこ
とにより、分解能の全体的な向上を達成することができ
る。
方のモダリティよりも良好に検出できる物体の特性は異
なる傾向にあるので、分類の全体的な信頼性(すなわち
偽陰性同定及び偽陽性同定の減少)は、所載のマルチ・
モダリティ間で異常の検出を相関付けすることにより著
しく改善され得る。分類の向上はまた、全体的分解能を
全方向で高めた合成画像(図13参照)において直接異
常を検出することにより達成することもできる。このよ
うに、所与のモダリティ内で若しくは異なるモダリティ
間で関心領域の検出を相関付けすることにより、又は合
成画像内で関心領域を解析することにより、画像解析の
全体性能を向上させることができる。
順序を示しているが、これらの工程の順序は図示と異な
っていてもよいことを理解すべきものと特記しておく。
また、2以上の工程を同時に実行してもよいし、又は部
分的に同時に実行してもよい。かかる変形は、選択され
ているソフトウェア及びハードウェア・システムに依存
しており、一般的には設計者の選択項目と考えられる。
かかる変形はすべて本発明の範囲内にあることを理解さ
れたい。同様に、本発明のソフトウェア及びウェブ具現
化形態を、ルール・ベース型論理、並びに様々なデータ
ベース検索工程、相関付け工程、比較工程及び判定工程
を達成するその他の論理を用いて標準的なプログラミン
グ手法で達成することもできる。
及び説明の目的のために掲げられている。この記載は網
羅的なものではなく、また開示した精密な形態に本発明
を限定するものでもなく、以上の教示に照らして改変及
び変形が可能であり、或いは本発明の実施から改変及び
変形を得ることができる。各実施形態は、本発明の原理
及び本発明の実用的な応用を説明して、当業者が様々な
実施形態として本発明を利用し、また想到される特定の
用途に適合するような様々な改変を施して本発明を利用
し得るようにするために選択され記載されている。本発
明の範囲は特許請求の範囲及びその同等物によって定義
されるものとする。
ブロック図である。
流れ図である。
析する方法の流れ図である。
ることを含む画像を解析する方法の流れ図である。
析する方法の流れ図である。
含む方法の流れ図である。
像を解析する方法の流れ図である。
像装置のブロック図である。
流れ図である。
及び/又は超音波取得による画像を示す図である。
及び/又は超音波取得による画像を示す図である。
及び/又は超音波取得による画像を示す図である。
及び/又は超音波取得による画像を示す図である。
Claims (10)
- 【請求項1】 物体の複数のビューを解析する方法であ
って、前記物体は、当該物体の表面から当該物体の内部
空間に向かって部分的に延在している辺縁部分を含んで
おり、当該方法は、 各々の取得されたビューを解析する工程(260)を備
えており、各々の取得されたビューを解析する該工程
は、前記辺縁部分の解析を含んでいる方法。 - 【請求項2】 前記各々の取得されたビューを解析する
工程は、 1以上の関心領域を検出する工程(220)と、 前記検出された関心領域を分類する工程(230)とを
含んでいる請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記複数のビューの第一のビューにおけ
る検出された関心領域を前記複数のビューの第二のビュ
ーにおける対応する領域と相関付けする工程(240)
と、 相関度に対応する加重ファクタで前記分類に加重する工
程(250)とをさらに含んでいる請求項2に記載の方
法。 - 【請求項4】 前記相関付けする工程は、 対応する領域が存在していないことを判定する工程(6
10)と、 ・前記検出された関心領域の形状(620)、 ・前記検出された関心領域の寸法(630)、 ・前記検出された関心領域のコントラスト(640)、
及び ・前記検出された関心領域のコントラスト分布(65
0) の1以上を比較する工程との少なくとも一方を含んでい
る請求項3に記載の方法。 - 【請求項5】 前記複数のビューから複数の再構成され
た平面を再構成する工程(232)をさらに含んでいる
請求項1に記載の方法。 - 【請求項6】 再構成された平面において1以上の関心
領域を検出する工程(222)と、 前記再構成された平面において前記検出された関心領域
を分類する工程(231)とをさらに含んでいる請求項
5に記載の方法。 - 【請求項7】 前記複数の再構成された平面の第一の再
構成された平面における検出された関心領域を、 ・前記複数の再構成された平面の第二の再構成された平
面における対応する領域(246)、及び ・前記複数のビューの1以上における対応する領域(2
40)の少なくとも一方と相関付けする工程と、 相関度に対応する加重ファクタで前記分類に加重する工
程(252)とをさらに含んでいる請求項6に記載の方
法。 - 【請求項8】 前記複数のビューから前記物体の三次元
(3D)画像を再構成する工程をさらに含んでいる請求
項1に記載の方法。 - 【請求項9】 前記再構成された三次元画像において関
心領域を検出すると共に、前記再構成された三次元画像
において前記検出された関心領域を分類する工程と、 前記三次元画像における検出された関心領域を前記複数
のビューの1以上のビューにおける対応する領域と相関
付けすると共に、相関度に対応する加重ファクタで前記
分類に加重する工程との少なくとも一方をさらに含んで
いる請求項8に記載の方法。 - 【請求項10】 線に沿った射線投影を模擬するために
当該線に沿った画像データを加算する工程(710)
と、 検出された関心領域内での最大強度投影を求める工程
(720)と、 検出された関心領域内での最小強度投影を求める工程
(730)と、 検出された関心領域内での平均強度投影を求める工程
(740)と、 前記検出された各関心領域の中でのメジアン強度投影を
求める工程(750)との1以上をさらに含んでいる請
求項9に記載の方法。
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