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갑상샘 악성결절의 초음파영상에서 GLCM 알고리즘을 이용한 세포병리 진단의 후향적 분석

이용수 51

영문명
Retrospective Analysis of Cytopathology using Gray Level Co-occurrence Matrix Algorithm for Thyroid Malignant Nodules in the Ultrasound Imaging
발행기관
대한방사선과학회(구 대한방사선기술학회)
저자명
김영주(Yeong Ju Kim) 이진수(Jin Soo Lee) 강세식(Se Sik Kang) 김창수(Chang soo Kim)
간행물 정보
『방사선기술과학』방사선기술과학 제40권 제2호, 237~243쪽, 전체 7쪽
주제분류
의약학 > 방사선과학
파일형태
PDF
발행일자
2017.06.30
4,000

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

본 연구는 갑상샘 초음파 영상에서 정상 및 악성결절의 세포병리 진단결과를 바탕으로 GLCM 알고리즘분석을 통한 후향적 연구를 시행하여 컴퓨터보조진단의 적용 가능성을 평가하였다. GLCM 알고리즘의 6가지 파라미터를 이용한 갑상샘 악성결절의 인식률 평가와 ROC 곡선을 분석하였다. 실험 결과는 에너지 97%, 대조도 93%, 상관관계 92%, 동질성 92%, 엔트로피 100%, 분산 100%의 높은 질환인식률을 나타내었다. ROC 곡선 분석에서 각 파라미터의 곡선아래면적이 0.947(p=0.001) 이상을 나타내어 갑상샘 악성결절의 인식에 의미가 있는 결과로 나타났다. 또한 GLCM에서 각 파라미터의 cut-off값 결정으로 정량적인 컴퓨터보조진단의 분석을 통한 질환예측이 가능할 것으로 판단된다.

영문 초록

This study evaluated the applicability of computer-aided diagnosis by retrospective analysis of GLCM algorithm based on cytopathological diagnosis of normal and malignant nodules in thyroid ultrasound images. In the experiment, the recognition rate and ROC curve of thyroid malignant nodule were analyzed using 6 parameters of GLCM algorithm. Experimental results showed 97% energy, 93% contrast, 92% correlation, 92% homogeneity, 100% entropy and 100% variance. Statistical analysis showed that the area under the curve of each parameter was more than 0.947 (p = 0 .001) in t he ROC curve, which was s ignificant in the recognition of thyroid malignant nodules. In the GLCM, the cut-off value of each parameter can be used to predict the disease through analysis of quantitative computer-aided diagnosis.

목차

국문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 대상 및 방법
Ⅲ. 결과
Ⅳ. 고찰
Ⅴ. 결론
REFERENCES
Abstract

키워드

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APA

김영주(Yeong Ju Kim),이진수(Jin Soo Lee),강세식(Se Sik Kang),김창수(Chang soo Kim). (2017).갑상샘 악성결절의 초음파영상에서 GLCM 알고리즘을 이용한 세포병리 진단의 후향적 분석. 방사선기술과학, 40 (2), 237-243

MLA

김영주(Yeong Ju Kim),이진수(Jin Soo Lee),강세식(Se Sik Kang),김창수(Chang soo Kim). "갑상샘 악성결절의 초음파영상에서 GLCM 알고리즘을 이용한 세포병리 진단의 후향적 분석." 방사선기술과학, 40.2(2017): 237-243

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