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Fターム[4C093FF29]の内容

放射線診断機器 (83,329) | 画像処理 (13,215) | 濃度分解能に対する処理 (116)

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【課題】診断性能の良い動画像を得ることができ、X線被曝量を抑制する。
【解決手段】検査で撮影され得る複数の代表的な撮影部位の部位パターンを、その代表的な撮影部位パターンの間で撮影中に撮影方向、位置が変わって遷移し得る部位パスで接続している。各部位パターンには部位情報がリンクされており、動画撮影中に入力される時系列画像のそれぞれの撮影部位パターンに対応する画像構成情報、画像処理情報、X線曝射制御情報の処理情報を演算して求め、撮影すべき部位パターンに最適な情報を使用する。 (もっと読む)


【課題】 被検体の体厚の如何にかかわらず安定したコントラストのX線画像が得られるX線診断装置を提供する。
【解決手段】画像処理手段3は、画像データの入力値に対応するヒストグラム(入力値ヒストグラム)に基づいて、被検体の体厚に関わらず所定の濃度での表示を所望する診断濃度範囲を抽出する診断濃度範囲抽出手段31と、診断濃度範囲抽出手段31で抽出された診断濃度範囲が伸張された変換値に対応する伸張ヒストグラムを得る伸張処理手段32と、伸張処理手段32で得た伸張ヒストグラムから、さらに被検体の体厚に関わらず所定の濃度での表示を所望する強調濃度範囲に対応した入力値を抽出する強調濃度範囲抽出手段33と、強調濃度範囲抽出手段33で抽出された前記強調濃度範囲に対応した入力値を所定の階調出力値となるように出力する階調処理手段34と、を備える。 (もっと読む)


【課題】組織の構造の違いによる差を維持しつつも、非関心領域の影響を受けないで画像の見え方を一致させることにより診断性能を向上させる。
【解決手段】2枚の医用画像P、Pそれぞれを、各組織が撮影されている複数の組織領域K、F、Gに分割し、2枚の医用画像P、Pそれぞれを分割した複数の組織領域K、F、Gのうち対応する組織領域K、F、Gの形態に基づいて類似度を算出する。さらに、各組織領域の関心度をそれぞれ設定し、各組織領域の類似度および関心度に応じて各組織領域の重みを求め、この重みに応じて2枚の医用画像P、Pの対応する組織領域の画像特性の一致度を変えるように画像処理条件を設定し、設定した画像処理条件に応じて2枚の医用画像P、Pのうちの少なくとも一つの医用画像に画像処理を施す。 (もっと読む)


装置が、画像空間内の諸位置と病変部または他の関心対象となる特徴との間の脈管接続の空間的に変動する強さを示す画像空間データ(35)を生成する。データは、画像の輝度が脈管接続の強さを表す最大強度投影(MIP)表示によって呈示されうる。
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【課題】放射線画像の画像処理条件をユーザによる調整結果を利用して最適化する。
【解決手段】画像処理のパラメータを記憶するパラメータ記憶手段と、前記パラメータを含む所定の画像処理条件で、放射線画像の画像処理を行う画像処理手段と、画像処理が実行された前記放射線画像を表示する画像表示手段と、画像処理が実行される際の画像処理条件の調整を前記パラメータを調整することで行う画像処理条件調整手段と、前記画像表示手段に表示される前記放射線画像の領域を選択する画像表示変更手段と、前記パラメータの調整が行われたときに前記画像表示変更手段で選択された領域が予め定められた条件を満たす場合に、前記調整後パラメータに基づいて、前記パラメータ記憶手段で記憶されている前記パラメータを変更するパラメータ変更手段とを有する。 (もっと読む)


【課題】血管系の中の障害を検出するための方法及びシステムを提供する。
【解決手段】解剖学的領域内の血管系の中の障害を自動的に検出するための方法は、少なくとも部分的に解剖学的知識に基づいて解剖学的領域を複数の小領域に区分けする段階を含む。更に本方法は、複数の小領域の各々に対応する閾値強度値を適応的に計算する段階を含む。また本方法は、計算された対応する閾値強度値に基づいて複数の小領域の各々の中の血管系を抽出する段階を含み、該抽出された血管系は複数の血管セグメントを有する。本方法はまた、抽出された血管系の中の障害を検出する段階を含む。この方法によって規定された種類の機能を提供することのできるコンピュータ読取り可能な媒体も本発明技術に関連して考えられる。 (もっと読む)


【課題】放射線画像処理方法において、互に放射線エネルギ吸収特性の異なる放射線検出器を用いて作成した放射線画像間のコントラストバランスの違いを補償する。
【解決手段】互いにエネルギ分布の異なる放射線と第1の放射線検出器21を用いた被写体31の放射線撮影で得られた高圧画像50と低圧画像52とに加重減算処理54を施して、上記被写体31の骨部を表す骨部画像56と軟部を表す軟部画像58とを形成する。その後、上記骨部画像56と軟部画像58を用いて、特定の放射線検出器と上記第1の放射線検出器21の放射線エネルギ吸収特性の相違により生じる骨部と軟部のコントラストバランスの違いを補償するように上記両画像を用いた加重加算処理60を施し、所定のコントラストバランスを有する放射線画像62を形成する。 (もっと読む)


画像データのスケールベースの可視化に使用する方法が提供される。該方法は、画像データセットに統計的にしばしば存在するグレイ値を有する。画像データセットの第1セットのボクセルを識別するステップと、画像データセットに統計的にあまり存在しないグレイ値を有する第2セットのボクセルを識別するステップと、非線形である伝達関数を使用して、第1セットのボクセル及び第2セットのボクセルに基づいてスケールを計算するステップとを含む。該方法は、線形の相互作用スケールを非線形のスケールに変更することにより、制限された大きさのディスプレイ空間において必要とされる高い操作の正確性を提供する。重要な画像/ボリュームグレイ値は、利用可能なディスプレイ空間において、他のあまり重要でないグレイ値よりも高いパーセンテージの相互作用空間を与えられる。 (もっと読む)


【課題】僅かなメモリ需要しか要求せず、種々の画像パラメータ、特に種々の画像鮮明度/画像ノイズおよび種々の画像コントラストによるビューを作成可能にする。
【解決手段】CT画像データが、CT画像データの3次元の変調伝達関数とCT画像データによって包囲されたボクセルの座標を対象の固定の基準系において導き出し得る座標情報と一緒に作成され、CT画像データから、変調伝達関数と座標情報とを使用して画像フィルタ処理によって対象領域の少なくとも1つのビューが作成され、画像フィルタ処理に使用されたフィルタアルゴリズムならびに場合によってはビュー作成に必要な他のビューパラメータが、CT画像データを割り付けられたビューファイル7内に記憶され、新たなビュー作成のためにビューファイル7が呼び出され、フィルタアルゴリズムならびに場合によっては他のビューパラメータが新たにCT画像データに適用される。 (もっと読む)


【課題】後から仮想の断層位置決めを実行可能にする。
【解決手段】対象の3Dボリュームデータセット31から、対象に割り当てられている第1の特徴37を抽出するステップと、抽出された第1の特徴37を基準システム33内の対応する第2の特徴39に関係付けることによって、対象の3Dボリュームデータセット31と3Dボリュームデータセット31に対応する基準システム33との間の相関関係41を求めるステップと、求められた相関関係41に基づいて、基準システム33内に予め定められている第1の断層位置決め35を、3Dボリュームデータセット31内の第2の断層位置決め43に伝達するステップと、第2の断層位置決め43に沿って3Dボリュームデータセット31から画像データ45を作成するステップと、第2の断層位置決め43に沿って3Dボリュームデータセット31から画像データ45を作成するステップとが行われる。 (もっと読む)


【課題】観察対象を正確に描画することができる画像処理方法を提供する。
【解決手段】(a)は、残渣の含まれる臓器の描画において、腸等の組織12と、内腔に残っている造影剤による造影部分領域を抽出した抽出領域11を示す。また、(b)は、抽出領域11上の点p3、組織12の内壁面上の点p4、および組織12内の点p5を通るプロファイル線p3−p5上のCT値および不透明度を示す。本発明では、矢印Aで示す抽出領域11を画一的に描画するのではなく、CT値および不透明度の情報を加味して描画する。なお、矢印Bで示す組織12の領域は通常通り描画する。 (もっと読む)


【課題】読影に適した画像に変換するための適切な画像処理が施して再生する。
【解決手段】表示されている撮影メニューの中の撮影メニュー項目の選択を受け付け、受け付けた選択された撮影メニュー項目に応じて医用画像100を再生に適した画像に変換するための画像処理を医用画像100に施して、画像処理を施した医用画像100を再生する。このとき、医用画像100から解剖学的な特徴を表す指標値を算出し、算出された指標値に基づいて、撮影メニュー項目の中から選択されるべき最適な撮影メニュー項目を判定する。 (もっと読む)


【課題】 適切な条件で画像処理を実行する。
【解決手段】 被写体を透過した放射線の照射線量に応じた信号を有する放射線画像に対し、診断に適した画像を得るための画像処理を行う画像処理装置であって、前記放射線画像の部位を含む種別を判別する画像判別手段120と、前記画像判別手段で判別された種別に対応して、前記放射線画像を複数の領域に区切る区切り単位を定める区切り決定手段130と、前記放射線画像の前記区切り単位に応じて区切られた各領域に対して、各領域の重みを定める重み決定手段170と、前記重み決定手段で与えられた前記各領域の重みに基づいた画像処理条件の画像処理を実行する画像処理手段と、を有する。 (もっと読む)


【課題】 表示された3次元画像に、容易で、しかも目的とする関心領域に適合した3次元関心領域の設定を行う3次元関心領域設定方法,画像取得装置およびプログラムを実現する。
【解決手段】 ステップS1では3次元画像を取得し、ステップS2では3次元画像を上限値および下限値を有する閾値により2値化処理して3次元2値画像を作成し、ステップS3〜10では必要に応じてこの3次元2値画像を画像処理して、3次元関心領域に適合した最適な3次元連続領域の形成および設定を行い、この3次元連続領域で3次元画像計測を行うこととしているので、3次元関心領域に適合した3次元連続領域を、容易に取得することができ、ひいては精度の高い画像計測を行うことを実現させる。 (もっと読む)


【課題】画像表示が最適になるように最小および最大のグレー値を自動的に選定するディジタル医用検査画像の画像処理方法を提供する。
【解決手段】それぞれ1つのグレー値を割り付けられたピクセルを有するディジタル医用検査画像の画像処理方法であって、検査画像の表示のために最小および最大のグレー値を限界値として決定する画像処理方法において、直接照射範囲または投影されたコリメータ範囲に存在するピクセルを求め、グレー値を決定する際に考慮しないようにするために、ピクセルがニューロンネットにより評価される。 (もっと読む)


【課題】 接続される各種出力デバイスに適した指標を提供することが可能な画像処理装置を実現する。
【解決手段】 被写体を撮影して得た画像データに対して、該画像データに応じた所定の指標に基づいて画像処理を施し、出力デバイスに出力する画像処理装置であって、前記指標に基づいて画像データに対して画像処理を施す画像処理手段と、前記画像データが出力される前記出力デバイスの特性を取得する出力デバイス特性取得手段と、前記画像処理手段での画像処理結果に基づく前記指標を、取得された出力デバイスの前記特性に応じて変換する指標変換手段と、画像処理が施された前記画像データを、変換された前記指標と共に、該指標を扱うことが可能に構成された前記出力デバイスに対して出力する出力手段と、を有する。 (もっと読む)


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