뇌 구조 분석을 위한 연속적인 퍼지 분할법과 구획화 방법의 개선

Successive Fuzzy Classification and Improved Parcellation Method for Brain Anlaysis

  • 윤의철 (한양대학교 의과대학 의공학교실) ;
  • 황진우 (한양대학교 의과대학 의공학교실) ;
  • 김재석 (한양대학교 의과대학 의공학교실) ;
  • 김재진 (서울대학교 인간생명과학연구단) ;
  • 김인영 (한양대학교 의과대학 의공학교실) ;
  • 권준수 (서울대학교 의과대학 정신과학교실) ;
  • 김선일 (한양대학교 의과대학 의공학교실)
  • 발행 : 2001.10.01

초록

일반적으로 정신질환인 경우 뇌의 미세한 이상이 있는 것으로 알려져 있어 자기공명영상의 시각적 분석에서 뇌의 구조적 이상을 밝히는 데 한계가 있다. 따라서 특정 부위의 용적이나 모양의 이상을 통하여 정신질환의 뇌 구조적 이상을 연구하는 것이 일반적이다 이러한 경우 뇌 자기공명영상은 조직간의 경계가 불분명하여 뇌 구조 분석의 신뢰도는 조직별 분할의 정확성이 좌우한다 본 논문에서는 뇌 자기공명영상의 특성에 적합한 퍼지 분할법을 반복적으로 적용함으로써 분할 영상의 질을 개선하여 뇌 구조 분석의 신뢰도를 높이고, 사용자 편의성을 고려한 소프트웨어를 이용한 좌우 뇌섬엽 용적 측정을 통해 뇌 구조적 이상에 대한 보다 나은 분석 방법을 제시한다.

Generally. there have been limitations to investigate structural brain abnormalities with MR images for psychiatric patients. such as schizophrenia. depression and autism, since the brain abnormalities of psychiatric Patients are too small to be detected easily. It has been suggested to exploit the result of size-comparison or analysis of specified Part in various brain tissues. Results of brain analysis highly depend on accuracy of the brain segmentation because it is hard to segment image that the boundary between tissues in the brain MRI is inherently value. In this Paper. we improve the quality of brain segmentation so that we increase the credit of brain analysis. In addition, we Provide the improved images for studying brain abnormalities through left-right insular volume measure using handy software tool .

키워드

참고문헌

  1. NeuroImage v.10 Human Frontal Cortex;An MRI- Based Parcellation Mehthod B. Crespo-Facorro;J.J. Kim;N.C. Andreasen;D.S. O'Leary;A.K. Wiser;J.M. Bailey;G. Harris;V.A. Magnotta
  2. NeuroImage v.11 An MRI Based Parcellation Method for the Temporal Lobe J.J. Kim;B. Crespo Facorro;N.C. Andreasen;D.S. O'Leary;B. Zhang;G. Harris;V.A. Magnotta
  3. Fuzzy Models And Algorithms For Pattern Recognition And Image Processing J.C. Bezdek;J. Keller;R. Krisnapuram;N.R. Pal
  4. Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms J.C. Bezdek
  5. Digital Image Processing R.C. Gonzalez;R.E. Woods
  6. IEEE Trans. PAMI v.16 no.6 Seeded Region Growing R. Adams;L. Bischof
  7. Neuropsychologia v.29 Functional anatomy of language processing;neuroimaging and the problem of individual variability H. Steinmetz;R.J. Seitz
  8. J. Cogn. Neurosci. v.1 Brainprints;Computer-generated two-dimensional maps of the human cerebral cortex in vivo M.L. Jouandet;M.J. Tramo;D.M. Herron;A. Hermann;W.C. Loftus;J. Bazell;M.S. Gazzaiga
  9. NeuroImage v.9 MRI-Based Topographic Parcellation of Human Cerebral White Matter J.W. Meyer;N. Makris;J.F. Bates;V.S. Caviness, Jr.;D.N. Kennedy
  10. Image Processing, Alalysis and Machine Vision M. Sonka;V. Hlavac;R. Boyle
  11. Three-Dimensional Biomedical Imaging R.A. Robb
  12. International Congress of Schizophrenia Research 2000 Morphometric abnormality of the insular cortex measured by magnetic resonance imaging in schizophrenia and obsessive compulsive disorder J.J. Kim;S.I. Kim;J.S. Kim;J.S. Kwon
  13. Magnetic Resonance Imaging v.15 Normal brain volume measurements using multispectral MRI segmentation M. Vaidyanathan;L.P. Clarke;C. Heidtman;R.P. Velthuizen;L.O. Hall
  14. Magnetic Resonance Materials in Biology, Physics, and Medicine v.33 Effect of radio frequency inhomogenity correction on the reproducibility of intracranial volumes using MR image data P.A. Narayana;A. Borthakur