WO2022239745A1 - 情報処理装置、診断支援処理装置、情報処理方法、診断支援処理方法、情報処理プログラム、及び診断支援処理プログラム - Google Patents

情報処理装置、診断支援処理装置、情報処理方法、診断支援処理方法、情報処理プログラム、及び診断支援処理プログラム Download PDF

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光史 谷内
和浩 牧野
丈恭 小林
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Definitions

  • the present disclosure relates to an information processing device, a diagnostic support processing device, an information processing method, a diagnostic support processing method, an information processing program, and a diagnostic support processing program.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2019-093137 describes a technique of applying a trained learning network to captured images and notifying the user when clinical findings are observed.
  • the present disclosure provides an information processing device, a diagnostic support processing device, an information processing method, a diagnostic support processing method, an information processing program, and a diagnostic support processing program that can provide diagnosis support processing results that facilitate diagnosis.
  • An information processing apparatus includes at least one processor, the processor performs diagnostic support processing on one medical image, derives a plurality of diagnostic support processing results, and derives a plurality of derived diagnostic support processing results. Selection information is presented for allowing the user to select at least one diagnostic support processing result from the diagnostic support processing results, and the diagnostic support processing result selected by the user according to the selection information is output.
  • An information processing apparatus is the information processing apparatus according to the first aspect, wherein the processor associates each diagnosis support processing result with one medical image and outputs it as a diagnosis support processing result. good.
  • An information processing apparatus is the information processing apparatus according to the first aspect or the second aspect, wherein the processor acquires, as selection information, a diagnostic assistance processing result for each of a plurality of diagnostic assistance processing results. You may present information representing the acquisition source for
  • An information processing apparatus is the information processing apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the processor performs diagnostic support processing for each part included in one medical image. , the part and the diagnosis support processing result are associated with each other, information for selecting the part is presented as selection information, and the diagnosis support processing result associated with the part selected by the user according to the selection information is output.
  • An information processing apparatus is the information processing apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the processor diagnoses one medical image for each type of disease. Support processing is performed, the type of disease is associated with the diagnosis support processing result, information for selecting the type of disease is presented as selection information, and the type of disease selected by the user is associated with the selection information. It is also possible to output the result of diagnostic support processing.
  • a diagnostic assistance processing apparatus includes at least one processor, the processor derives a plurality of diagnostic assistance processing results for one medical image, and extracts one image for each diagnostic assistance processing result. are output in correspondence with the medical image, and selection information for allowing the user to select at least one diagnosis support processing result out of a plurality of derived diagnosis support processing results is output in association with one medical image.
  • An information processing method performs diagnostic support processing on one medical image, derives a plurality of diagnostic support processing results, and outputs at least one of the derived multiple diagnostic support processing results.
  • a computer executes a process of presenting selection information for allowing a user to select a diagnostic support processing result and outputting the diagnostic support processing result selected by the user according to the selection information.
  • a diagnostic support processing method derives a plurality of diagnostic support processing results for one medical image, outputs one medical image in association with each diagnostic support processing result,
  • a computer executes a process of outputting selection information for allowing a user to select at least one diagnostic support processing result out of a plurality of derived diagnostic support processing results in association with one medical image.
  • An information processing program performs diagnostic support processing on one medical image, derives a plurality of diagnostic support processing results, and executes at least one of the derived multiple diagnostic support processing results. It presents selection information for allowing the user to select a result, and causes the computer to execute processing for outputting the diagnosis support processing result selected by the user according to the selection information.
  • the diagnostic support processing program derives a plurality of diagnostic support processing results for one medical image, and outputs one medical image associated with each diagnostic support processing result. Then, the computer executes a process of outputting selection information for allowing the user to select at least one diagnostic support processing result from among the derived multiple diagnostic support processing results in association with one medical image.
  • the information processing device, diagnosis support processing device, information processing method, diagnosis support processing method, information processing program, and diagnosis support processing program of the present disclosure can provide diagnosis support processing results that facilitate diagnosis.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an example of the overall configuration of a mobile radiographic imaging apparatus according to an exemplary embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a mobile radiographic imaging apparatus according to an exemplary embodiment
  • FIG. 10 is a functional block diagram showing an example of a configuration related to a function of performing diagnostic support processing in the console of the exemplary embodiment
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a result of diagnostic support processing obtained when a diagnostic support processing execution unit applies chest CAD to a radiographic image to perform diagnostic support processing
  • 4 is a flow chart illustrating an example of the flow of information processing by the console of the exemplary embodiment
  • FIG. 10 is a functional block diagram showing an example of a configuration related to a function of performing diagnostic support processing in the console of the exemplary embodiment
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a result of diagnostic support processing obtained when a diagnostic support processing execution unit applies chest CAD to a radiographic image to perform diagnostic support processing
  • 4 is a flow chart
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a state in which acquisition destination information and a radiographic image acquired from a radiation detector are displayed on a display unit;
  • FIG. 10 is a diagram showing another example of a state in which acquisition destination information and a radiographic image acquired from a radiation detector are displayed on the display unit;
  • FIG. 11 is a flow chart representing another example of the flow of information processing by the console of the exemplary embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing another example of a state in which acquisition destination information and a radiographic image acquired from a radiation detector are displayed on the display unit;
  • FIG. 1 shows a configuration diagram showing an example of the overall configuration of a mobile radiographic imaging apparatus 1 according to this exemplary embodiment.
  • the mobile radiographic image capturing apparatus 1 of this exemplary embodiment includes a C-arm 20 having an arm portion 22 and a holding portion 24 .
  • a radiation irradiation unit 10 for emitting radiation R generated by the radiation source 12 is provided at one end of the arm unit 22 .
  • a radiation source 12 and an irradiation field limiter 14 are housed in the radiation irradiation unit 10 .
  • the radiation source 12 has a radiation tube (not shown) that generates radiation R, and has a function of emitting the radiation R generated by the radiation tube.
  • the irradiation field limiter 14 is a so-called collimator that has a function of limiting the irradiation field of the radiation R generated by the radiation tube.
  • the irradiation field limiter 14 has, for example, four shielding plates made of lead or the like for shielding the radiation R, arranged on each side of a quadrangle, and a quadrangular opening through which the radiation R is transmitted is formed in the center. be.
  • the irradiation field limiter 14 changes the size of the opening by changing the position of each shielding plate, thereby changing the irradiation field of the radiation R.
  • a holding portion 24 is provided at the other end of the arm portion 22 .
  • the holding portion 24 holds the storage portion 16 .
  • the storage unit 16 stores a radiation detector 38 that detects radiation R and generates image data representing a radiation image.
  • the C-arm 20 of this exemplary embodiment has the function of changing the angle of the radiation detector 38 with respect to the Z direction (vertical direction) shown in FIG.
  • the radiation detector 38 detects radiation R that has passed through the subject. Specifically, the radiation detector 38 detects the radiation R that enters the storage unit 16 and reaches the detection surface of the radiation detector 38, generates a radiographic image based on the detected radiation R, and generates the generated radiation. Outputs image data representing an image.
  • imaging a series of operations in which radiation R is emitted from the radiation source 12 and a radiographic image is generated by the radiation detector 38 may be referred to as "imaging".
  • the type of the radiation detector 38 of this exemplary embodiment is not particularly limited, and for example, it may be an indirect conversion type radiation detector that converts radiation R into light and converts the converted light into electric charge. , a direct conversion type radiation detector that directly converts the radiation R into an electric charge.
  • the radiation detector 38 can capture at least one of a still image and a moving image.
  • An imaging surface 17 to which the radiation R emitted from the radiation irradiation unit 10 is irradiated is provided on the side of the storage unit 16 facing the radiation irradiation unit 10 .
  • the so-called SID Source Image Distance
  • the so-called SID Source Image Distance
  • the C-arm 20 is held by a C-arm holder 26 so as to be movable in the direction of arrow A shown in FIG.
  • the C-arm holding portion 26 also has a shaft portion 27 that connects the C-arm 20 to the bearing 28 .
  • the C-arm 20 is rotatable around the shaft portion 27 as a rotation axis.
  • the mobile radiographic imaging apparatus 1 of this exemplary embodiment includes a main body 18 having a plurality of wheels 19 provided on the bottom.
  • a support shaft 29 extending and contracting in the Z-axis direction in FIG. 1 is provided on the upper side of the housing of the main body 18 in FIG.
  • a bearing 28 is held above the support shaft 29 so as to be movable in the arrow B direction.
  • a display section 36 and an operation section 37 are provided on the upper portion of the main body section 18 .
  • the display unit 36 and the operation unit 37 function as user interfaces.
  • the display unit 36 provides an operator, such as a technician or a doctor, who performs radiographic image capturing with the mobile radiographic imaging apparatus 1, with captured radiographic images and information on radiographic image capturing.
  • the display unit 36 is not particularly limited, and examples thereof include a liquid crystal monitor and an LED (Light Emission Diode) monitor.
  • a touch panel display integrated with the operation unit 37 is applied as an example of the display unit 36 . Further, the operation unit 37 is operated by the operator when giving an instruction regarding radiographic image capturing.
  • the operation unit 37 is not particularly limited, and examples thereof include various switches, a touch panel, a touch pen, and a mouse. Further, a plurality of operation units 37 may be provided, and for example, a touch panel and a foot switch operated by an operator with a foot may be provided as the operation unit 37 . It should be noted that the operator of this exemplary embodiment is an example of the user of the present disclosure.
  • a CPU Central Processing Unit
  • a GPU Graphics Processing Unit
  • FIG. 2 shows a block diagram showing an example of the configuration of the mobile radiographic imaging apparatus 1 of this exemplary embodiment.
  • the mobile radiographic imaging apparatus 1 of this exemplary embodiment includes a radiation source 12, an irradiation field limiter 14, a console 30, a radiation detector 38, a power supply section 46, and a battery 48.
  • the console 30 has a function of controlling radiographic imaging by the mobile radiographic imaging apparatus 1 .
  • the console 30 of this exemplary embodiment is an example of the information processing device of the present disclosure.
  • the console 30 includes a CPU 32 , a memory 33 , a GPU 34 , a display section 36 , an operation section 37 , a storage section 42 and an I/F section 45 .
  • the CPU 32, memory 33, GPU 34, display unit 36, operation unit 37, storage unit 42, and I/F unit 45 are connected via a bus 49 such as a system bus and a control bus so that various information can be exchanged with each other.
  • the bus 49 is also connected to the radiation source 12 , the irradiation field limiter 14 , and the power supply unit 46 .
  • the CPU 32 reads various programs including the information processing program 43 stored in the storage unit 42 into the memory 33 and executes processing according to the read programs. Thereby, the CPU 32 controls the operation of each unit of the mobile radiographic imaging apparatus 1 .
  • the CPU 32 of this exemplary embodiment is an example of a processor of the present disclosure.
  • the memory 33 is a work memory for the CPU 32 to execute processing.
  • the GPU 34 has a function of applying CAD (Computer-Assisted Detection/Diagnosis) 44 stored in the storage unit 42 under the control of the CPU 32 to execute diagnostic support processing, the details of which will be described later.
  • the GPU 34 of this exemplary embodiment is an example of a diagnostic support processing device of the present disclosure.
  • the storage unit 42 stores an information processing program 43, a CAD 44 that is an algorithm applied to diagnosis support processing, image data of radiation images captured by the radiation detector 38, and various other information.
  • the CAD 44 includes various algorithms corresponding to the types of diagnostic support processing to be described later.
  • the CAD 44 of this exemplary embodiment includes multiple types of CAD such as a head CAD 44A, a chest CAD 44B, and a joint CAD 44C that are applied to radiographic images in diagnostic support processing. Algorithms included in the CAD 44 are not limited to these.
  • Specific examples of the storage unit 42 include an HDD (Hard Disk Drive) and an SSD (Solid State Drive).
  • the I/F unit 45 communicates various information with the radiation detector 38 by wireless communication or wired communication. Also, the I/F unit 45 communicates various information with an external device by wireless communication or wired communication via a network. External devices include, for example, RIS (Radiology Information System) and PACS (Picture Archiving and Communication Systems) for managing imaging orders.
  • RIS Radiology Information System
  • PACS Physical Archiving and Communication Systems
  • the power supply unit 46 is connected to the bus 49 as described above.
  • the power supply unit 46 supplies power from the battery 48 to each unit of the mobile radiographic imaging apparatus 1 .
  • the power supply unit 46 includes a DC (Direct Current)-DC converter that converts the DC voltage from the battery 48 into a voltage value corresponding to the supply destination, a voltage stabilization circuit that stabilizes the converted voltage value, and the like.
  • the battery 48 of this exemplary embodiment is housed in the body portion 18 as described above.
  • the mobile radiographic imaging apparatus 1 is wirelessly driven by the battery 48 .
  • the mobile radiographic imaging apparatus 1 charges the battery 48 or receives power from the commercial power supply by connecting a power cord plug (not shown) extending from the bottom of the main body 18 to a commercial power outlet. It is possible to operate with
  • FIG. 3 shows a functional block diagram of an example of a configuration related to a function of performing diagnostic support processing in the console 30 of this exemplary embodiment.
  • the console 30 includes an image acquisition section 50 , a diagnosis support processing section 52 , a selection information presentation section 54 , and a selection diagnosis support processing result output section 56 .
  • the CPU 32 executes the information processing program 43 stored in the storage unit 42 so that the CPU 32 performs the image acquisition unit 50, the selection information presentation unit 54, and the selection diagnosis support processing. It functions as the result output unit 56 and the GPU 34 functions as the diagnosis support processing unit 52 .
  • the image acquisition unit 50 has a function of acquiring radiographic images. Specifically, as described above, the image acquisition unit 50 of this exemplary embodiment has a function of acquiring image data representing a radiographic image captured by the radiation detector 38 . The image acquisition unit 50 outputs image data representing the acquired radiation image to the diagnosis support processing unit 52 .
  • the diagnostic support processing unit 52 has a function of performing diagnostic support processing on one radiographic image and deriving a plurality of diagnostic support processing results. As shown in FIG. 3, the diagnostic support processing unit 52 of this exemplary embodiment has a diagnostic support processing execution unit 52A, a total diagnostic support processing result output unit 52B, and a selection information output unit 52C.
  • the diagnostic support processing execution unit 52A has a function of executing diagnostic support processing on the radiation image input from the image acquisition unit 50 and deriving a plurality of diagnostic support processing results. Specifically, the diagnostic support processing execution unit 52A performs diagnostic support processing by applying an algorithm of the CAD 44 stored in the storage unit 42 to the radiographic image. In this exemplary embodiment, diagnostic support processing is performed for each region included in one radiographic image, a diagnostic support processing result is derived for each region, and the region and diagnostic support processing result are associated.
  • the diagnostic support processing execution unit 52A performs diagnostic support processing on a radiographic image obtained by imaging the chest of a subject
  • the diagnostic support processing execution unit 52A When the diagnostic support processing execution unit 52A performs diagnostic support processing on a radiographic image of the chest, it extracts regions of the heart, lung fields, bones, and surgical tools from the radiographic image.
  • "surgical tools" such as catheters are treated in the same way as parts of the subject. It may be treated as a form. For example, in the case of catheters, sites such as blood vessels and hearts may be treated.
  • the method by which the diagnosis support processing execution unit 52A extracts each part from the radiographic image is not particularly limited.
  • the diagnosis support processing execution unit 52A may apply an existing image segmentation technique to the radiographic image to extract each region from the radiographic image.
  • FIG. 4 shows an example of the diagnostic support processing result obtained when the diagnostic support processing execution unit 52A applies the chest CAD 44B to the radiographic image to perform the diagnostic support processing.
  • (1) of FIG. 4 shows an example of a state in which a diagnosis support processing result of cardiac hypertrophy 61 is obtained by applying the chest CAD 44B to the heart.
  • (2) of FIG. 4 shows an example of a state in which the diagnosis support processing result of the nodule 63 is obtained by applying the chest CAD 44B to the lung field.
  • (3) of FIG. 4 shows an example of a state in which a diagnosis support processing result of a rib fracture 65 is obtained by applying the chest CAD 44B to the bone.
  • (4) of FIG. 4 shows an example of a state in which a diagnostic support processing result representing the position of the catheter 67 is obtained by applying the chest CAD 44B to the surgical instrument.
  • the all diagnostic support processing result output unit 52B outputs to the storage unit 42 the diagnostic support processing results for all parts derived by the diagnostic support processing execution unit 52A, in association with the parts and the diagnostic support processing results.
  • the radiographic image is output to the storage unit 42 in association with each part and the diagnosis support processing result.
  • the storage unit 42 stores radiographic images including a plurality of diagnostic support processing results in association with regions.
  • information representing the stored location is generated as information representing the acquisition destination for acquiring the diagnostic support processing result.
  • acquisition source information the information indicating the acquisition source for acquiring the diagnostic support processing result. Details of the acquisition source information will be described later.
  • the selection information output unit 52C outputs selection information that causes the operator to select at least one diagnostic support processing result from among the plurality of diagnostic support processing results derived by the diagnostic support processing execution unit 52A, in association with the radiographic image. It has a function of outputting to the presentation unit 54 .
  • the acquisition source information described above is applied as an example of the selection information.
  • the selection information presentation unit 54 has a function of presenting selection information that causes the user to select at least one diagnostic support processing result from among the plurality of diagnostic support processing results derived by the diagnostic support processing execution unit 52A.
  • the selected information presentation unit 54 of this exemplary embodiment causes the display unit 36 to display acquisition source information, as will be described later in detail.
  • the operator selects a desired diagnosis support processing result from the acquisition source information displayed on the display unit 36 using the operation unit 37 .
  • the selected diagnostic support processing result output unit 56 has a function of outputting the diagnostic support processing result selected by the user according to the acquisition source information. Specifically, the selected diagnostic support processing result output unit 56 acquires the diagnostic support processing result from the storage unit 42 based on the acquisition destination selected using the operation unit 37, and displays the acquired diagnostic support processing result. display on the unit 36.
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 outputs each diagnosis support processing result in association with one radiographic image as a diagnosis support processing result, one radiographic image displayed on the display unit 36 includes an operation One diagnostic support processing result desired by a person is shown. Therefore, when outputting a plurality of diagnostic support processing results, the number of radiographic images corresponding to the number of diagnostic support processing results is displayed on the display unit 36 .
  • FIG. 5 shows a flowchart representing an example of the flow of information processing by the console 30 of this exemplary embodiment.
  • the console 30 of the present exemplary embodiment causes the CPU 32 to execute the information processing stored in the storage unit 42 when an operator instructs using the operation unit 37 to execute a diagnostic support process.
  • the program 43 By executing the program 43, the information processing shown in FIG. 5 is executed.
  • the image acquisition unit 50 acquires a radiation image from the radiation detector 38 in step S100 of FIG.
  • the diagnostic support processing execution unit 52A executes diagnostic support processing for each region on the radiation image acquired in step S100. Specifically, as described above, the diagnostic support processing execution unit 52A extracts the parts included in the radiographic image, and applies the algorithm of the CAD 44 stored in the storage unit 42 to each extracted part. Diagnosis support processing is performed for each part.
  • the all diagnostic support processing result output unit 52B outputs to the storage unit 42 each diagnostic support processing result derived in the above step S102 in association with the radiographic image. Specifically, as described above, the all diagnostic support processing result output unit 52B outputs the diagnostic support processing results for all regions to the storage unit 42 by associating the regions and the diagnostic support processing results with the radiographic image. .
  • the selection information output unit 52C outputs the selection information for allowing the operator to select the diagnosis support processing result to the selection information presenting unit 54 in association with the radiographic image. Specifically, as described above, the selection information output unit 52C outputs the acquisition destination information indicating the acquisition destination of the diagnosis support processing result stored in the storage unit 42 to the selection information presentation unit 54 as selection information.
  • the selection information presentation unit 54 presents the selection information output at step S106 to the operator.
  • the selection information presenting unit 54 displays the acquisition source information on the display unit 36 as selection information for causing the user to select at least one diagnosis support processing result among the plurality of diagnosis support processing results derived in step S102. It is presented to the operator by displaying it.
  • FIG. 6 shows an example of a state in which acquisition destination information 70 and a radiation image 60 acquired from the radiation detector 38 are displayed on the display unit 36 .
  • Acquisition source information 70 shown in FIG. 6 includes region information 71 representing each region, and URL (Uniform Resource Locator) information 72 representing the acquisition destination of the diagnosis support processing result for each region.
  • the operator uses the operation unit 37 to select the URL of the acquisition destination according to the desired diagnosis support processing result from the URL information 72 displayed on the display unit 36 .
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 determines whether or not the selection result selected by the operator has been received. In the example shown in FIG. 6, it is determined whether or not any selection result of the URL information 72 has been received. The determination in step S110 is negative until the selection result is received. On the other hand, if the selection result is received, the determination in step S110 becomes a positive determination, and the process proceeds to step S112.
  • step S112 the selection diagnosis support processing result output unit 56 outputs to the display unit 36 the diagnosis support processing result corresponding to the received selection result.
  • the diagnostic support processing result is acquired from the storage unit 42, and the acquired diagnostic support processing result is displayed on the display unit .
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 outputs the diagnosis support processing result shown in FIG.
  • the obtained radiation image 60 is displayed on the display unit 36 .
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 outputs the nodule 63 as the diagnosis support processing result shown in (2) of FIG.
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 outputs the bone fracture 65 as the diagnosis support processing result shown in (3) of FIG.
  • the obtained radiation image 60 is displayed on the display unit 36 .
  • the selected diagnosis support processing result output unit 56 outputs the catheter 67 as the diagnosis support processing result shown in (4) of FIG. is displayed on the display unit 36 .
  • the operator may be allowed to select a plurality of diagnostic support processing results.
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 outputs the results shown in (1) and (2) of FIG.
  • the radiographic images 60 are displayed side by side or switchably displayed on the display unit 36 .
  • the selection diagnosis support processing result output unit 56 determines whether or not to end the information processing shown in FIG.
  • a condition for terminating information processing it is assumed that an end instruction issued by the operator using the operation unit 37 is received.
  • the selection diagnosis support process result output unit 56 makes a negative determination in step S114 until the termination condition is satisfied, returns to step S108, and repeats the processes in steps S108 to S112.
  • the termination condition is satisfied, the determination in step S114 becomes a positive determination, and the information processing shown in FIG. 5 is terminated.
  • the GPU 34 performs diagnostic support processing on one radiographic image and derives a plurality of diagnostic support processing results. Further, the CPU 32 presents selection information for allowing the operator to select at least one diagnostic support processing result from among the plurality of derived diagnostic support processing results, and the diagnostic support processing result selected by the operator according to the selection information is presented. Output.
  • the GPU 34 of the above embodiment derives a plurality of diagnostic support processing results for one radiographic image, outputs one radiographic image in association with each diagnostic support processing result, and outputs a plurality of derived diagnostic support processing results. Selection information for allowing the operator to select at least one diagnostic support processing result out of the processing results is output in association with one radiographic image.
  • the operator if the operator does not select one radiographic image, that is, if the operator does not want to output diagnostic support processing results that are not desired by the operator, the operator is provided with a plurality of diagnostic support processing results superimposed.
  • a diagnosis support processing result (1) to (4) in FIG. 4 are displayed on the display unit 36 in a superimposed state. Since the diagnostic support processing results are superimposed, it may be difficult for the operator to confirm the desired diagnostic support processing results.
  • a diagnostic support processing result selected by the operator from among a plurality of diagnostic support processing results obtained for one radiographic image is output to the operator.
  • diagnostic support processing results not selected by the operator are not output, for example, superimposed display of diagnostic support processing results is suppressed. Therefore, according to each of the above embodiments, it is possible to provide diagnostic support processing results that facilitate diagnosis. In addition, according to the above-described embodiment, diagnosis support processing results that facilitate diagnosis are provided, so that the accuracy of diagnosis can be improved.
  • the selection information for the operator to select the diagnosis support processing result as illustrated in FIG. , but not limited to this embodiment.
  • the URL information 72 representing the URL itself, or together with the URL itself a link to the URL may be presented as selection information.
  • the part information 71 may also serve as a link to the URL.
  • an image representing the result of diagnostic support processing in other words, an image representing the result of diagnostic support processing stored in the selected URL may be presented.
  • information for selecting each part associated with the diagnostic support processing result may be provided as the selection information 74 .
  • FIG. 7 information for selecting each part associated with the diagnostic support processing result.
  • selection information 74A representing the heart includes selection information 74B representing the lung fields, selection information 74C representing bones, and selection information 74D representing surgical tools.
  • selection information 74A to 74D which are images representing these parts, for example, a segmentation image obtained when the diagnosis support processing execution unit 52A extracts each part from the radiographic image may be applied.
  • the diagnosis support processing unit 52 performs diagnosis support processing for each part has been described, but the configuration in which the diagnosis support processing unit 52 performs diagnosis support processing is not limited to this embodiment.
  • the diagnostic support processing execution unit 52A of the diagnostic support processing unit 52 may perform diagnostic support processing for each type of disease.
  • each region may be replaced with each type of disease.
  • the processing of step S102A is executed instead of step S102 of the information processing described above (see FIG. 5).
  • the diagnosis support processing execution unit 52A executes diagnosis support processing for each type of disease on the radiographic image.
  • diagnostic support processing is performed for each type of disease, such as "cardiac disease”, “nodule”, “pneumothorax”, “fracture”, and "surgical tool".
  • CAD 44 used in the diagnosis support process
  • a CAD for each type of disease may be applied instead of the CAD for each region, such as the head CAD 44A.
  • FIG. 9 shows an example of a mode in which the selected information presentation unit 54 presents the acquisition destination information 70, which is the selected information, to the operator by displaying it on the display unit 36 in step S108 of the information processing of this embodiment. is doing.
  • the acquisition destination information 70 shown in FIG. 9 includes disease information 78 representing the type of each disease, and URL information 72A representing the acquisition destination of the diagnosis support processing result for each disease type.
  • the operator uses the operation unit 37 to select the URL of the acquisition destination corresponding to the desired diagnosis support processing result from the URL information 72A displayed on the display unit 36 . As a result, the operator is provided with the diagnosis support processing result corresponding to the type of disease.
  • the diagnosis support processing result is stored in the storage unit 42, but the storage destination of the diagnosis support processing result is not limited to the storage unit 42.
  • a storage unit other than the storage unit 42 in the mobile radiographic imaging apparatus 1 may be used, or an external storage device or the like of the mobile radiographic imaging apparatus 1 may be used.
  • a plurality of diagnostic support processing results may be stored in PACS as a DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) multi-frame format. .
  • DICOM Digital Imaging and COmmunications in Medicine
  • the diagnosis support processing unit 52 applies a CAD algorithm to perform the diagnosis support process, but the form in which the diagnosis support process is performed and the CAD are not limited to this embodiment.
  • the diagnosis support processing unit 52 may apply AI (Artificial Intelligence) technology to perform diagnosis support processing, or apply a learned model that has undergone machine learning such as deep learning to support diagnosis. It may be in the form of processing.
  • AI Artificial Intelligence
  • the console 30 is an example of the information processing apparatus of the present disclosure, but a device other than the console 30 may have the functions of the information processing apparatus of the present disclosure.
  • a device or the like other than the console 30 may include part or all of the image acquisition unit 50, the diagnosis support processing unit 52, the selection information presentation unit 54, and the selection diagnosis support processing result output unit 56.
  • the CPU 32 functioning as the console 30 and the GPU 34 and the storage unit 42 functioning as the diagnostic support processing unit 52 may be separate entities, or the GPU 34 may be provided as a so-called GPU box.
  • a mobile radiographic imaging apparatus having a C-arm is applied as an example of a medical imaging apparatus that captures radiographic images, but the medical imaging apparatus is not limited to this embodiment.
  • the medical imaging apparatus may be configured to use a mobile cart having the radiation irradiation unit 10 and the radiation detector 38, which is a so-called electronic cassette, in combination.
  • it may be a portable medical imaging apparatus that is carried and moved by the operator.
  • the medical imaging apparatus is not limited to a mobile type, and may be a stationary medical imaging apparatus.
  • it may be a medical image capturing apparatus that captures a CT (Computed Tomography) image, an ultrasound image, or the like.
  • the various processors include, in addition to the CPU, which is a general-purpose processor that executes software (programs) and functions as various processing units, circuits such as FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), etc. Programmable Logic Device (PLD) which is a processor whose configuration can be changed, ASIC (Application Specific Integrated Circuit) etc. Circuits, etc. are included.
  • One processing unit may be composed of one of these various processors, or a combination of two or more processors of the same type or different types (for example, a combination of multiple FPGAs, a combination of a CPU and an FPGA). combination). Also, a plurality of processing units may be configured by one processor.
  • a single processor is configured by combining one or more CPUs and software.
  • a processor functions as multiple processing units.
  • SoC System On Chip
  • a processor that realizes the functions of the entire system including multiple processing units with a single IC (Integrated Circuit) chip. be.
  • the various processing units are configured using one or more of the above various processors as a hardware structure.
  • an electric circuit combining circuit elements such as semiconductor elements can be used.
  • the information processing program 43 has been pre-stored (installed) in the storage unit 42, but the present invention is not limited to this.
  • the information processing program 43 is provided in a form recorded in a recording medium such as a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), a DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory), and a USB (Universal Serial Bus) memory. good too.
  • the information processing program 43 may be downloaded from an external device via a network.

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Abstract

少なくとも1つのプロセッサを備え、プロセッサは、1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、選択情報に応じて前記ユーザが選択した診断支援処理結果を出力する情報処理装置。

Description

情報処理装置、診断支援処理装置、情報処理方法、診断支援処理方法、情報処理プログラム、及び診断支援処理プログラム
 本開示は、情報処理装置、診断支援処理装置、情報処理方法、診断支援処理方法、情報処理プログラム、及び診断支援処理プログラムに関する。
 放射線画像等の医用画像に対して診断支援処理を行う技術が知られている。例えば、特開2019-093137号公報には、撮像画像に対して訓練されたラーニングネットワークを適用し、臨床所見が見られる場合にユーザに通知を行う技術が記載されている。
 ところで、1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果が得られる場合がある。複数の診断支援処理結果をユーザに提示することにより、ユーザが所望とする診断支援処理結果についての確認が行い難くなる場合があった。
 本開示は、診断がし易い診断支援処理結果を提供することができる情報処理装置、診断支援処理装置、情報処理方法、診断支援処理方法、情報処理プログラム、及び診断支援処理プログラムを提供する。
 本開示の第1の態様の情報処理装置は、少なくとも1つのプロセッサを備え、プロセッサは、1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、選択情報に応じてユーザが選択した診断支援処理結果を出力する。
 本開示の第2の態様の情報処理装置は、第1の態様の情報処理装置において、プロセッサは、診断支援処理結果毎に1枚の医用画像に対応付けて診断支援処理結果として出力してもよい。
 本開示の第3の態様の情報処理装置は、第1の態様または第2の態様の情報処理装置において、プロセッサは、選択情報として、複数の診断支援処理結果毎に診断支援処理結果を取得するための取得先を表す情報を提示してもよい。
 本開示の第4の態様の情報処理装置は、第1の態様から第3の態様のいずれか1態様の情報処理装置において、プロセッサは、1枚の医用画像に含まれる部位毎に診断支援処理を行い、部位と診断支援処理結果とを対応付けておき、選択情報として部位を選択させる情報を提示し、選択情報に応じてユーザが選択した部位に対応付けられた診断支援処理結果を出力してもよい。
 本開示の第5の態様の情報処理装置は、第1の態様から第3の態様のいずれか1態様の情報処理装置において、プロセッサは、1枚の医用画像に対して疾患の種別毎に診断支援処理を行い、疾患の種別と診断支援処理結果とを対応付けておき、選択情報として疾患の種別を選択させる情報を提示し、選択情報に応じてユーザが選択した疾患の種別に対応付けられた診断支援処理結果を出力してもよい。
 本開示の第6の態様の診断支援処理装置は、少なくとも1つのプロセッサを備え、プロセッサは、1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、診断支援処理結果毎に1枚の医用画像を対応付けて出力し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を、1枚の医用画像に対応付けて出力する。
 本開示の第7の態様の情報処理方法は、1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、選択情報に応じてユーザが選択した診断支援処理結果を出力する処理をコンピュータが実行する方法である。
 本開示の第8の態様の診断支援処理方法は、1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、診断支援処理結果毎に1枚の医用画像を対応付けて出力し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を、1枚の医用画像に対応付けて出力する処理をコンピュータが実行する方法である。
 第9の態様の情報処理プログラムは、1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、選択情報に応じてユーザが選択した診断支援処理結果を出力する処理をコンピュータに実行させるものである。
 また、本開示の第10の態様の診断支援処理プログラムは、1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、診断支援処理結果毎に1枚の医用画像を対応付けて出力し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を、1枚の医用画像に対応付けて出力する処理をコンピュータに実行させるものである。
 上記態様によれば、本開示の情報処理装置、診断支援処理装置、情報処理方法、診断支援処理方法、情報処理プログラム、及び診断支援処理プログラムは、診断がし易い診断支援処理結果を提供できる。
例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置における、全体の構成の一例を表す構成図である。 例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置の構成の一例を表したブロック図である。 例示的実施形態のコンソールにおける、診断支援処理を行う機能に係る構成の一例を表す機能ブロック図である。 診断支援処理実行部が、放射線画像に対して胸部CADを適用して診断支援処理を行った場合に得られる診断支援処理結果の例を示図である。 例示的実施形態のコンソールによる情報処理の流れの一例を表したフローチャートである。 表示部に取得先情報と、放射線検出器から取得した放射線画像と、を表示させた状態の一例を示す図である。 表示部に取得先情報と、放射線検出器から取得した放射線画像と、を表示させた状態の他の例を示す図である。 例示的実施形態のコンソールによる情報処理の流れの他の例を表したフローチャートである。 表示部に取得先情報と、放射線検出器から取得した放射線画像と、を表示させた状態の他の例を示す図である。
 以下、図面を参照して本開示の例示的実施形態を詳細に説明する。下記の例示的実施形態では、本開示の医用画像の一例として放射線画像を適用し、本開示の情報処理装置の一例として移動型の放射線画像撮影装置のコンソールを適用した形態について説明する。なお、本例示的実施形態は本開示を限定するものではない。
 まず、本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置における、全体の構成の一例について説明する。図1には、本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置1における、全体の構成の一例を表す構成図が示されている。
 図1に示すように本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置1は、アーム部22と保持部24とを有するCアーム20を備えている。アーム部22の一端には、放射線源12により発生した放射線Rを射出する放射線照射部10が設けられている。
 放射線照射部10には、放射線源12及び照射野限定器14が収納されている。放射線源12は、放射線Rを発生する放射線管(図示省略)を有し、放射線管により発生した放射線Rを出射する機能を有する。照射野限定器14は、放射線管により発生された放射線Rの照射野を限定する機能を有する、いわゆるコリメータである。照射野限定器14は、例えば、放射線Rを遮蔽する鉛等の4枚の遮蔽板が四角形の各辺上に配置され、放射線Rを透過させる四角形の開口部が中央部に形成された構成である。照射野限定器14は、各遮蔽板の位置を変更することで開口部の大きさを変化させ、これにより放射線Rの照射野を変更する。
 一方、アーム部22の他端には、保持部24が設けられている。保持部24は、収納部16を保持する。収納部16は、放射線Rを検出して放射線画像を表す画像データを生成する放射線検出器38を収納する。本例示的実施形態のCアーム20は、図1に示したZ方向(垂直方向)に対する放射線検出器38の角度を変更する機能を有する。
 放射線検出器38は、被写体を通過した放射線Rを検出する。詳細には、放射線検出器38は、収納部16内に進入して放射線検出器38の検出面に到達した放射線Rを検出し、検出した放射線Rに基づいて放射線画像を生成し、生成した放射線画像を表す画像データを出力する。以下では、放射線源12から放射線Rを照射して、放射線検出器38により放射線画像を生成する一連の動作を「撮影」という場合がある。本例示的実施形態の放射線検出器38の種類は、特に限定されず、例えば、放射線Rを光に変換し、変換した光を電荷に変換する間接変換方式の放射線検出器であってもよいし、放射線Rを直接電荷に変換する直接変換方式の放射線検出器であってもよい。また、放射線検出器38は、静止画像及び動画像の少なくとも一方の撮影が可能である。
 収納部16の放射線照射部10と対向する側には、放射線照射部10から射出された放射線Rが照射される撮影面17が設けられている。なお、本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置1では、撮影面17と放射線照射部10の放射線源12との距離である、いわゆるSID(Source Image Distance)が固定値とされている。
 Cアーム20は、Cアーム保持部26によって図1に示した矢印A方向に移動可能に保持されている。また、Cアーム保持部26は軸部27を有しており、軸部27は、Cアーム20を軸受け28に連結する。Cアーム20は、軸部27を回転軸として回転可能とされている。
 また、図1に示すように本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置1は、底部に複数の車輪19が設けられた本体部18を備えている。本体部18の筐体の図1における上部側には、図1のZ軸方向に伸縮する支軸29が設けられている。支軸29の上部には、軸受け28が、矢印B方向に移動可能に保持されている。
 また、本体部18の上部には、表示部36及び操作部37が設けられている。表示部36及び操作部37はユーザインタフェースとして機能する。表示部36は、移動型の放射線画像撮影装置1により放射線画像の撮影を行う技師や医師等の操作者に対して、撮影された放射線画像や、放射線画像の撮影に関する情報を提供する。表示部36は特に限定されるものではなく、液晶モニタ及びLED(Light Emission Diode)モニタ等が挙げられる。なお、本例示的実施形態では、表示部36の一例として操作部37と一体化したタッチパネルディスプレイを適用している。また、操作部37は、放射線画像の撮影に関する指示を行う際に操作者によって操作される。操作部37は特に限定されるものではなく、例えば、各種スイッチ、タッチパネル、タッチペン、及びマウス等が挙げられる。また、操作部37は、複数設けられていてもよく、例えば、操作部37としてタッチパネル及び操作者が足で操作するフットスイッチが設けられていてもよい。なお、本例示的実施形態の操作者が本開示のユーザの一例である。
 また、本体部18の内部には、コンソール30のCPU(Central Processing Unit)32、GPU(Graphics Processing Unit)34、及び移動型の放射線画像撮影装置1の各部に電力を供給するバッテリー48等が収納されている。
 図2には、本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置1の構成の一例を表したブロック図が示されている。図2に示すように本例示的実施形態の移動型の放射線画像撮影装置1は、放射線源12、照射野限定器14、コンソール30、放射線検出器38、給電部46、及びバッテリー48を備えている。
 コンソール30は、移動型の放射線画像撮影装置1による放射線画像の撮影に関する制御を行う機能を有する。本例示的実施形態のコンソール30が、本開示の情報処理装置の一例である。
 コンソール30は、CPU32、メモリ33、GPU34、表示部36、操作部37、記憶部42、及びI/F部45を備える。CPU32、メモリ33、GPU34、表示部36、操作部37、記憶部42、及びI/F部45はシステムバスやコントロールバス等のバス49を介して相互に各種情報の授受が可能に接続されている。なお、バス49には、放射線源12、照射野限定器14、及び給電部46も接続されている。
 CPU32は、記憶部42に記憶された情報処理プログラム43を含む各種のプログラムをメモリ33へ読み出し、読み出したプログラムにしたがった処理を実行する。これにより、CPU32は、移動型の放射線画像撮影装置1の各部の動作を制御する。本例示的実施形態のCPU32が、本開示のプロセッサの一例である。メモリ33は、CPU32が処理を実行するためのワークメモリである。GPU34は、CPU32の制御に応じて、記憶部42に記憶されたCAD(Computer-Assisted Detection/Diagnosis)44を適用して詳細を後述する診断支援処理を実行する機能を有する。本例示的実施形態のGPU34が、本開示の診断支援処理装置の一例である。
 記憶部42には、情報処理プログラム43、診断支援処理に適用されるアルゴリズムであるCAD44、及び放射線検出器38により撮影された放射線画像の画像データや、その他の各種情報等が記憶される。CAD44には、後述する診断支援処理の種類に応じた各種のアルゴリズムが含まれる。一例として、本例示的実施形態のCAD44には、診断支援処理において放射線画像に適用される頭部CAD44A、胸部CAD44B、及び関節CAD44C等、複数種類のCADが含まれる。なお、CAD44に含まれるアルゴリズムはこれらに限定されるものではない。記憶部42の具体例としては、HDD(Hard Disk Drive)やSSD(Solid State Drive)等が挙げられる。
 I/F部45は、無線通信または有線通信により、放射線検出器38との間で各種情報の通信を行う。また、I/F部45は、ネットワークを介して無線通信または有線通信により外部装置との間で各種情報の通信を行う。外部装置としては、例えば、撮影オーダを管理するRIS(Radiology Information System)、及びPACS(Picture Archiving and Communication Systems)等が挙げられる。
 また、上述したようにバス49には、給電部46が接続されている。給電部46は、バッテリー48からの電力を、移動型の放射線画像撮影装置1の各部に供給する。給電部46は、バッテリー48からの直流電圧を、供給先に応じた値の電圧に変換するDC(Direct Current)-DCコンバータ、変換した電圧の値を安定化させる電圧安定化回路等を含む。本例示的実施形態のバッテリー48は、上述したように本体部18に内蔵されている。このように、移動型の放射線画像撮影装置1は、バッテリー48によりワイヤレス駆動される。なお、移動型の放射線画像撮影装置1は、本体部18の下部から延びる電源コードのプラグ(図示省略)を商用電源のコンセントに接続することで、バッテリー48を充電したり、商用電源からの電力で動作したりすることが可能である。
 また、本例示的実施形態のコンソール30は、放射線検出器38により撮影された放射線画像に対して診断支援処理を行う機能を有する。図3には、本例示的実施形態のコンソール30における、診断支援処理を行う機能に係る構成の一例の機能ブロック図を示す。図3に示すようにコンソール30は、画像取得部50、診断支援処理部52、選択情報提示部54、及び選択診断支援処理結果出力部56を備える。一例として本例示的実施形態のコンソール30は、CPU32が記憶部42に記憶されている情報処理プログラム43を実行することにより、CPU32が画像取得部50、選択情報提示部54、及び選択診断支援処理結果出力部56として機能し、GPU34が診断支援処理部52として機能する。
 画像取得部50は、放射線画像を取得する機能を有する。具体的には、上述したように本例示的実施形態の画像取得部50は、放射線検出器38により撮影された放射線画像を表す画像データを取得する機能を有する。画像取得部50は、取得した放射線画像を表す画像データを、診断支援処理部52に出力する。
 診断支援処理部52は、1枚の放射線画像に対して診断支援処理を行い、複数の診断支援処理結果を導出する機能を有する。図3に示すように本例示的実施形態の診断支援処理部52は、診断支援処理実行部52A、全診断支援処理結果出力部52B、及び選択情報出力部52Cを有する。
 診断支援処理実行部52Aは、画像取得部50から入力された放射線画像に対して、診断支援処理を実行し、複数の診断支援処理結果を導出する機能を有する。具体的には、診断支援処理実行部52Aは、放射線画像に対して、記憶部42に記憶されているCAD44のアルゴリズムを適用することにより、診断支援処理を行う。本例示的実施形態では、1枚の放射線画像に含まれる部位毎に診断支援処理を行って、部位毎に診断支援処理結果を導出し、部位と診断支援処理結果とを対応付けておく。
 一例として、被検体の胸部を撮影した放射線画像に対して診断支援処理実行部52Aが診断支援処理を行う場合について図4を参照して説明する。診断支援処理実行部52Aは、胸部を撮影した放射線画像に対して診断支援処理を行う場合、胸部における各部位として、心臓、肺野、骨、及び術具の領域を、放射線画像から抽出する。なお、本形態では、カテーテル等の「術具」についても被検体の各部位と同等に扱うが、「術具」等、被検体の部位以外については、その術具が通過する被検体の部位として扱う形態としてもよい。例えば、カテーテルの場合、血管及び心臓等の部位として扱ってもよい。診断支援処理実行部52Aが、放射線画像から各部位を抽出する方法は特に限定されない。例えば、診断支援処理実行部52Aは、放射線画像に対して既存の画像セグメンテーション技術を適用することにより、放射線画像から各部位を抽出する形態としてもよい。
 図4には、診断支援処理実行部52Aが、放射線画像に対して胸部CAD44Bを適用して診断支援処理を行った場合に得られる診断支援処理結果の例が示されている。図4の(1)は、心臓について胸部CAD44Bを適用することにより、心肥大61の診断支援処理結果が得られた状態の一例を示している。また、図4の(2)は、肺野について胸部CAD44Bを適用することにより、結節63の診断支援処理結果が得られた状態の一例を示している。また、図4の(3)は、骨について胸部CAD44Bを適用することにより、肋骨の骨折65の診断支援処理結果が得られた状態の一例を示している。さらに、図4の(4)は、術具について胸部CAD44Bを適用することにより、カテーテル67の位置を表す診断支援処理結果が得られた状態の一例を示している。
 全診断支援処理結果出力部52Bは、診断支援処理実行部52Aが導出した、全ての部位毎の診断支援処理結果について、部位と診断支援処理結果とを対応付けて記憶部42に出力する。例えば、図4の(1)~(4)に示したように、放射線画像に、各部位と診断支援処理結果とを対応付けて記憶部42に出力する。記憶部42には、複数の診断支援処理結果を含む放射線画像が、部位に対応づけられた状態で記憶部42に記憶される。この際、診断支援処理結果毎に、記憶された場所を表す情報が、診断支援処理結果を取得するための取得先を表す情報として生成される。以下、診断支援処理結果を取得するための取得先を表す情報を「取得先情報」という。取得先情報については、詳細を後述する。
 選択情報出力部52Cは、診断支援処理実行部52Aが導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果を操作者に選択させる選択情報を、放射線画像に対応付けて選択情報提示部54に出力する機能を有する。本例示的実施形態では、選択情報の一例として、上述した取得先情報を適用している。
 選択情報提示部54は、診断支援処理実行部52Aが導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示する機能を有する。一例として、本例示的実施形態の選択情報提示部54は、詳細を後述するように、取得先情報を表示部36に表示させる。操作者は、表示部36に表示された取得先情報から、所望する診断支援処理結果を、操作部37を用いて選択する。
 選択診断支援処理結果出力部56は、取得先情報に応じてユーザが選択した診断支援処理結果を出力する機能を有する。具体的には、選択診断支援処理結果出力部56は、操作部37を用いて選択された取得先に基づいて、記憶部42から診断支援処理結果を取得し、取得した診断支援処理結果を表示部36に表示させる。
選択診断支援処理結果出力部56は、診断支援処理結果毎に1枚の放射線画像に対応付けて診断支援処理結果として出力するため、表示部36に表示される1枚の放射線画像には、操作者が所望とする1つの診断支援処理結果が示されている。そのため、複数の診断支援処理結果を出力する場合、診断支援処理結果の数に応じた枚数の放射線画像が表示部36に表示されることになる。
 次に、診断支援処理に関するコンソール30の作用について図面を参照して説明する。本例示的実施形態のコンソール30では、撮影オーダに応じた放射線画像の撮影が指示されると、図5に示した情報処理を実行する。図5には、本例示的実施形態のコンソール30による情報処理の流れの一例を表したフローチャートが示されている。本例示的実施形態のコンソール30は、一例として、操作者が操作部37を用いて指示した診断支援処理の実行の指示を受けた場合に、CPU32が、記憶部42に記憶されている情報処理プログラム43を実行することにより、図5に一例を示した情報処理を実行する。
 図5のステップS100で画像取得部50は、放射線検出器38から放射線画像を取得する。
 次のステップS102で診断支援処理実行部52Aは、上記ステップS100で取得した放射線画像に対して、部位毎に診断支援処理を実行する。具体的には、上述したように診断支援処理実行部52Aは、放射線画像に含まれる部位を抽出し、抽出した部位毎に、記憶部42に記憶されているCAD44のアルゴリズムを適用することにより、部位毎に診断支援処理を行う。
 次のステップS104で全診断支援処理結果出力部52Bは、上記ステップS102で導出した診断支援処理結果毎に放射線画像に対応付けて記憶部42に出力する。具体的には、上述したように全診断支援処理結果出力部52Bは、全ての部位毎の診断支援処理結果について、部位と診断支援処理結果とを放射線画像に対応付けて記憶部42に出力する。
 次のステップS106で選択情報出力部52Cは、操作者に診断支援処理結果を選択させるための選択情報を放射線画像に対応付けて選択情報提示部54に出力する。具体的には、上述したように選択情報出力部52Cは、記憶部42に記憶されている診断支援処理結果の取得先を表す取得先情報を選択情報として選択情報提示部54に出力する。
 次のステップS108で選択情報提示部54は、上記ステップS106で出力された選択情報を操作者に対して提示する。上述したように選択情報提示部54は、上記ステップS102で導出された複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報として取得先情報を表示部36に表示させることで操作者に対して提示する。図6には、表示部36に取得先情報70と、放射線検出器38から取得した放射線画像60と、を表示させた状態の一例を示す。図6に示した取得先情報70は、各部位を表す部位情報71と、部位毎に診断支援処理結果の取得先を表すURL(Uniform Resource Locator)情報72と、を含む。操作者は、操作部37を用いて、表示部36に表示されたURL情報72のうちから、所望の診断支援処理結果に応じた取得先のURLを選択する。
 そこで次のステップS110で選択診断支援処理結果出力部56は、操作者により選択された選択結果を受け付けたか否かを判定する。図6に示した例では、URL情報72のうちのいずれかの選択結果を受け付けたか否かを判定する。選択結果を受け付けるまでステップS110の判定が否定判定となる。一方、選択結果を受け付けると、ステップS110の判定が肯定判定となり、ステップS112へ移行する。
 ステップS112で選択診断支援処理結果出力部56は、受け付けた選択結果に応じた診断支援処理結果を表示部36に出力する。図6に示した例では、URL情報72の中からユーザが選択したURLに基づき、記憶部42から診断支援処理結果を取得し、取得した診断支援処理結果を表示部36に表示させる。例えば、心臓の部位に対応付けられたURL情報72が操作者によって選択された場合、選択診断支援処理結果出力部56は、図4の(1)に示した診断支援処理結果として心肥大61が得られた放射線画像60を表示部36に表示させる。また例えば、肺野の部位に対応付けられたURL情報72が操作者によって選択された場合、選択診断支援処理結果出力部56は、図4の(2)に示した診断支援処理結果として結節63が得られた放射線画像60を表示部36に表示させる。また例えば、骨の部位に対応付けられたURL情報72が操作者によって選択された場合、選択診断支援処理結果出力部56は、図4の(3)に示した診断支援処理結果として骨折65が得られた放射線画像60を表示部36に表示させる。さらに例えば、術具の部位に対応付けられたURL情報72が操作者によって選択された場合、選択診断支援処理結果出力部56は、図4の(4)に示した診断支援処理結果としてカテーテル67が得られた放射線画像60を表示部36に表示させる。
 なお、操作者により、複数の診断支援処理結果の選択を可能としてもよい。この場合、例えば、心臓の部位及び肺野の部位に対応付けられたURL情報72を操作者が選択すると、選択診断支援処理結果出力部56は、図4の(1)及び(2)に示した放射線画像60を並べて、もしくは切り替え可能に表示部36に表示させる。
 次のステップS114で選択診断支援処理結果出力部56は、図5に示した情報処理を終了するか否かを判定する。本例示的実施形態では、情報処理を終了する条件として、操作部37を用いて操作者が行った終了指示を受け付けた場合としている。選択診断支援処理結果出力部56は、終了条件を満たすまで、ステップS114の判定が否定判定となり、ステップS108に戻り、ステップS108~S112の処理を繰り返す。一方、終了条件を満たすと、ステップS114の判定が肯定判定となり、図5に示した情報処理を終了する。
 以上説明したように、上記形態の移動型の放射線画像撮影装置1のコンソール30は、GPU34が、1枚の放射線画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出する。また、CPU32が、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果を操作者に選択させる選択情報を提示し、選択情報に応じて操作者が選択した診断支援処理結果を出力する。
 また、上記形態のGPU34は、1枚の放射線画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、診断支援処理結果毎に1枚の放射線画像を対応付けて出力し、導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果を操作者に選択させる選択情報を、1枚の放射線画像に対応付けて出力する。
 上記形態と異なり、1枚の放射線画像に対して操作者が選択しない、すなわち操作者が所望としない診断支援処理結果まで出力した場合、複数の診断支援処理結果が重畳した状態で操作者に提供されることになる。例えば、診断支援処理結果として、図4の(1)~(4)を重畳させた状態で、表示部36に表示される。診断支援処理結果が重畳するため、操作者は、所望とする診断支援処理結果についての確認が行い難くなる場合があった。これに対して上記形態によれば、1枚の放射線画像に対して得られた複数の診断支援処理結果のうち、操作者が選択した診断支援処理結果が操作者に対して出力される。操作者が選択しない診断支援処理結果は出力されないため、例えば、診断支援処理結果が重畳して表示されることが抑制される。従って、上記各形態によれば、診断がし易い診断支援処理結果を提供することができる。また、上記形態によれば、診断がし易い診断支援処理結果が提供されるため、診断精度を向上させることができる。
 なお、上記形態では、操作者が診断支援処理結果を選択するための選択情報として、図6に例示したように、取得先情報であるURL情報72を提示する形態について説明したが、選択情報は、本形態に限定されない。例えば、URLそのものを表したURL情報72に代えて、または、URLそのものと共に、URLへのリンクを選択情報として提示する形態であってもよい。例えば、図6に示した形態では、部位情報71がURLへのリンクを兼ねていてもよい。また例えば、診断支援処理結果を表す画像、換言すると選択したURLに記憶されている診断支援処理結果を表す画像等を、提示する形態としてもよい。また例えば、図7に示した例のように、診断支援処理結果が対応付けられた各部位を選択させる情報を選択情報74として提供する形態であってもよい。図7に示した例では、心臓を表す選択情報74A、肺野を表す選択情報74B、骨を表す選択情報74C、及び術具を表す選択情報74Dを含む。これらの各部位を表す画像である選択情報74A~74Dは、例えば、診断支援処理実行部52Aが放射線画像から各部位を抽出する際に得られたセグメンテーションの画像を適用してもよい。
 また、上記形態では、診断支援処理部52が部位毎に診断支援処理を行う形態について説明したが、診断支援処理部52が診断支援処理を行う形態は本形態に限定されない。例えば、診断支援処理部52の診断支援処理実行部52Aが、疾患の種別毎に診断支援処理を行う形態としてもよい。本形態の場合、例えば、上述した診断支援処理部52における各処理において、部位毎としていたものを、疾患の種別毎と、置き換えればよい。例えば、コンソール30で実行される情報処理では、図8に示すように、上述した情報処理(図5参照)のステップS102に代えて、ステップS102Aの処理を実行する。ステップS102Aで診断支援処理実行部52Aは、放射線画像に対して、疾患の種別毎に診断支援処理を実行する。例えば、被検体の胸部を撮影した放射線画像の場合、「心疾患」、「結節」、「気胸」、「骨折」、及び「術具」等、疾患の種別毎に診断支援処理を行う。なお、この場合に診断支援処理において用いるCAD44として、頭部CAD44A等、部位毎のCADに代えて、疾患の種別毎のCADを適用してもよい。
 また、図9には、本形態の情報処理のステップS108で選択情報提示部54が、選択情報である取得先情報70を表示部36に表示させることで操作者に対して提示した形態を例示している。図9に示した取得先情報70は、各疾患の種別を表す疾患情報78と、疾患種別毎に診断支援処理結果の取得先を表すURL情報72Aと、を含む。操作者は、操作部37を用いて、表示部36に表示されたURL情報72Aのうちから、所望の診断支援処理結果に応じた取得先のURLを選択する。これにより、疾患の種別に応じた診断支援処理結果が操作者に提供される。
 また、上記形態では、診断支援処理結果を、記憶部42に記憶させる形態について説明したが、診断支援処理結果の記憶先は、記憶部42に限定されない。例えば、移動型の放射線画像撮影装置1における記憶部42とは別の記憶部であってもよいし、移動型の放射線画像撮影装置1の外部の記憶装置等であてもよい。移動型の放射線画像撮影装置1の外部の記憶装置を用いる場合、複数の診断支援処理結果を、DICOM(Digital Imaging and COmmunications in Medicine)のマルチフレーム形式として、PACSに記憶させておく形態が挙げられる。
 また、上記形態では、診断支援処理部52がCADのアルゴリズムを適用して診断支援処理を行う形態について説明したが、診断支援処理を行う形態やCADについては、本形態に限定されない。例えば、診断支援処理部52が、AI(Artificial Intelligence)技術を適用して診断支援処理を行う形態であってもよいし、ディープラーニング等により機械学習がなされた学習済みモデルを適用して診断支援処理を行う形態であってもよい。
 また、上記形態では、コンソール30が本開示の情報処理装置の一例である形態について説明したが、コンソール30以外の装置が本開示の情報処理装置の機能を備えていてもよい。換言すると、画像取得部50、診断支援処理部52、選択情報提示部54、及び選択診断支援処理結果出力部56の一部または全部をコンソール30以外の装置等が備えていてもよい。例えば、コンソール30として機能するCPU32と、診断支援処理部52として機能するGPU34及び記憶部42とを、別体としてもよく、GPU34をいわゆるGPUボックスとして設けてもよい。
 また、上記形態では、放射線画像を撮影する医用画像撮影装置の一例として、Cアームを有する移動型の放射線画像撮影装置を適用した形態について説明したが、医用画像撮影装置は本形態に限定されない。例えば、医用画像撮影装置は、放射線照射部10を有する移動型のモバイルカートと、いわゆる電子カセッテである放射線検出器38とを組み合わせて用いる形態であってもよい。また例えば、操作者が携帯して移動させる携帯型の医用画像撮影装置であってもよい。また、移動型の医用画像撮影装置に限定されず、据え置き型の医用画像撮影装置であってもよい。また、例えば、CT(Computed Tomography)画像、または超音波画像等を撮影する医用画像撮影装置であってもよい。
 また、上記形態において、例えば、画像取得部50、診断支援処理部52、選択情報提示部54、及び選択診断支援処理結果出力部56といった各種の処理を実行する処理部(processing unit)のハードウェア的な構造としては、次に示す各種のプロセッサ(processor)を用いることができる。上記各種のプロセッサには、前述したように、ソフトウェア(プログラム)を実行して各種の処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPUに加えて、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device:PLD)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
 1つの処理部は、これらの各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種又は異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ(例えば、複数のFPGAの組み合わせや、CPUとFPGAとの組み合わせ)で構成されてもよい。また、複数の処理部を1つのプロセッサで構成してもよい。
 複数の処理部を1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、クライアント及びサーバ等のコンピュータに代表されるように、1つ以上のCPUとソフトウェアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態がある。第2に、システムオンチップ(System On Chip:SoC)等に代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を1つのIC(Integrated Circuit)チップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサの1つ以上を用いて構成される。
 更に、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路(circuitry)を用いることができる。
 また、上記各形態では、情報処理プログラム43が記憶部42に予め記憶(インストール)されている態様を説明したが、これに限定されない。情報処理プログラム43は、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)、及びUSB(Universal Serial Bus)メモリ等の記録媒体に記録された形態で提供されてもよい。また、情報処理プログラム43は、ネットワークを介して外部装置からダウンロードされる形態としてもよい。
 2021年5月11日付け日本出願:特願2021-080524の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願、および技術規格は、個々の文献、特許出願、および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (10)

  1.  少なくとも1つのプロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
     1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、
     導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、
     前記選択情報に応じて前記ユーザが選択した診断支援処理結果を出力する、
     ように構成されている
     情報処理装置。
  2.  前記プロセッサは、前記診断支援処理結果毎に前記1枚の医用画像に対応付けて診断支援処理結果として出力する、ように構成されている請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記プロセッサは、前記選択情報として、前記複数の診断支援処理結果毎に診断支援処理結果を取得するための取得先を表す情報を提示する、ように構成されている請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記プロセッサは、
     前記1枚の医用画像に含まれる部位毎に前記診断支援処理を行い、前記部位と診断支援処理結果とを対応付けておき、
     前記選択情報として前記部位を選択させる情報を提示し、
     前記選択情報に応じて前記ユーザが選択した部位に対応付けられた診断支援処理結果を出力する、
     ように構成されている
     請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  前記プロセッサは、
     前記1枚の医用画像に対して疾患の種別毎に前記診断支援処理を行い、前記疾患の種別と診断支援処理結果とを対応付けておき、
     前記選択情報として前記疾患の種別を選択させる情報を提示し、
     前記選択情報に応じて前記ユーザが選択した疾患の種別に対応付けられた診断支援処理結果を出力する、
     ように構成されている
     請求項1に記載の情報処理装置。
  6.  少なくとも1つのプロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
     1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、
     前記診断支援処理結果毎に前記1枚の医用画像を対応付けて出力し、
     導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を、前記1枚の医用画像に対応付けて出力する、
     ように構成されている
     診断支援処理装置。
  7.  1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、
     導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、
     前記選択情報に応じて前記ユーザが選択した診断支援処理結果を出力する
     処理をコンピュータが実行する情報処理方法。
  8.  1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、
     前記診断支援処理結果毎に前記1枚の医用画像を対応付けて出力し、
     導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を、前記1枚の医用画像に対応付けて出力する
     処理をコンピュータが実行する診断支援処理方法。
  9.  1枚の医用画像に対して診断支援処理を行い複数の診断支援処理結果を導出し、
     導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を提示し、
     前記選択情報に応じて前記ユーザが選択した診断支援処理結果を出力する
     処理をコンピュータに実行させるための情報処理プログラム。
  10.  1枚の医用画像に対して複数の診断支援処理結果を導出し、
     前記診断支援処理結果毎に前記1枚の医用画像を対応付けて出力し、
     導出した複数の診断支援処理結果のうちの少なくとも1つの診断支援処理結果をユーザに選択させる選択情報を、前記1枚の医用画像に対応付けて出力する
     処理をコンピュータに実行させるための診断支援処理プログラム。
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