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DGIST, ¾Ï Áø´Ü¡¤ºñ¿ë½Ã°£ ÁÙÀÌ°í...Á¤È®¼ºÀº ³ôÀÎ ÀΰøÁö´É ¸ðµ¨ °³¹ß¹Ú»óÇö ±³¼ö ¿¬±¸ÆÀ, ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø ³²¼öÁ¤ ±³¼ö, °íÇöÁ¤ ±³¼ö ¿¬±¸ÆÀ°ú °øµ¿¿¬±¸·Î ÀûÀº Á¤º¸¸¸À¸·Îµµ ¾Ï ºÎÀ§¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô Å½ÁöÇÏ´Â µö·¯´× ±â¼ú °³¹ß, ¾Ï ºÎÀ§ ŽÁö¸¦ À§ÇØ Á¤È®ÇÏ°Ô ±×·ÁÁø µ¥ÀÌÅͼ ±¸ÃàÀÌ ÇÊ¿äÇß
  • ±èÀç¿í ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2022.07.15 09:20
  • ´ñ±Û 0
DGIST ·Îº¿¹×±â°èÀüÀÚ°øÇаú ¹Ú»óÇö ±³¼ö, Á¤ÀçÈÆ ¼®¹Ú»çÅëÇÕ°úÁ¤»ý, Çʸ³Ä¡ÄÜÅ× ¹Ú»ç°úÁ¤»ý. [»çÁøÁ¦°ø=DGIST]

(´ë±¸=Æ÷Ä¿½ºµ¥Àϸ®) ±èÀç¿í ±âÀÚ = DGIS ·Îº¿¹×±â°èÀüÀÚ°øÇаú ¹Ú»óÇö ±³¼ö(ÀΰøÁö´ÉÀü°ø °âÁ÷) ¿¬±¸ÆÀÀº ¾ÏÀÌ Á¸ÀçÇѴٴ µ¥ÀÌÅ͸¸À¸·Î º´¸®¿µ»ó¿¡¼­ ¾ÏÀÇ Á¸Àç¿Í ºÎÀ§±îÁö Á¤È®ÇÏ°Ô º¸¿©ÁÙ ¼ö Àִ ¾àÁöµµÇнÀ(Weakly supervision) µö·¯´× ¸ðµ¨À» °³¹ßÇß´Ù. ±âÁ¸ µö·¯´× ¸ðµ¨¿¡¼­´Â ¾Ï ºÎÀ§¸¦ Æ¯Á¤Çϱâ À§Çؼ­´Â ¾ÏÀÇ À§Ä¡°¡ Á¤È®ÇÏ°Ô ±×·ÁÁø µ¥ÀÌÅͼ ±¸ÃàÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇßÀ¸³ª, À̹ø ¿¬±¸·Î °³¹ßµÈ µö·¯´× ¸ðµ¨·Î È¿À²¼ºÀÌ Çâ»óµÇ¾î ÇØ´ç ¿¬±¸ ºÐ¾ß¿¡ È¹±âÀûÀ¸·Î ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¿©Áø´Ù.

ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¾ÏÀÇ À§Ä¡Á¤º¸¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ¿µ¿ªÈ­ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇϱâ À§Çؼ­´Â ¾Ï ºÎÀ§°¡ À§Ä¡ÇÑ °÷À» Á¤È®ÇϰԠǥ½ÃÇØÁִ ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇؾßÇϱ⿡ ¿À·£ ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµÇ°í, ±×¿¡ µû¶ó ºñ¿ëÀÌ Áõ°¡ÇÏ°Ô µÈ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ ‘¿µ»ó ¼Ó ¾ÏÀÇ Á¸Àç À¯¹«’¿Í °°Àº ´ë·«ÀûÀΠÁ¤´ä¸¸À¸·Îµµ ¾Ï ºÎÀ§¸¦ ¿µ¿ªÈ­ Çϴ ¾àÁöµµÇнÀ(Weakly supervision)¸ðµ¨ÀÌ È°¹ßÇÏ°Ô ¿¬±¸µÇ°í ÀÖÀ¸³ª, ¿µ»ó ÇϳªÀÇ Å©±â°¡ ±â°¡¹ÙÀÌÆ®¿¡ À̸£´Â °Å´ëÇÑ º´¸®¿µ»ó µ¥ÀÌÅͼ¿¡ ±âÁ¸ÀÇ ¾àÁöµµÇнÀ ¸ðµ¨À» Àû¿ëÇϸ頼º´ÉÀÌ Å©°Ô ÀúÇϵǴ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ º´¸®¿µ»óÀ» ÆÐÄ¡µé·Î ºÐÇÒÇؼ­ È°¿ëÇϴ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ¼º´ÉÀ» ³ôÀÌ·Á°í ÇÏÁö¸¸, ºÐÇҵȠÆÐÄ¡µéÀº À§Ä¡Á¤º¸¿Í °¢ ºÐÇÒÀÚ·á °£ÀÇ »ó°ü°ü°è¸¦ ÀÒ¾î¹ö¸®°Ô µÇ¾î ¸ðµç Á¤º¸¸¦ È°¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÇѰ踦 °®°Ô µÈ´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹Ú»óÇö ±³¼ö ¿¬±¸ÆÀÀº ½½¶óÀ̵場ÜÀ§ÀÇ ¾Ï À¯¹« Ç¥½Ã¸¦ °¡Áø ÇнÀµ¥ÀÌÅ͸¸À¸·Î ¾Ï À§Ä¡±îÁö Á¤È®È÷ ºÐÇÒÇس¾ ¼ö Àִ ±â¹ýÀ» ¹ß°ßÇß´Ù. ¸ÕÀú ºñÁöµµ ´ëÁ¶ ÇнÀ(Unsupervised contrastive learning)À» ÅëÇØ ÆÐÄ¡µé·ÎºÎÅÍ À¯ÀǹÌÇѠƯ¡µéÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î ÃßÃâÇϵµ·Ï ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÇнÀ½ÃÅ°°í, À̸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© °¢ À§Ä¡Á¤º¸¸¦ À¯ÁöÇϸ鼭 ÁÖ¿ä Æ¯Â¡µéÀ» °ËÃâÇÏ°Ô ÇÏ¿© ÆÐÄ¡µé °£ »ó°ü°ü°è¸¦ À¯ÁöÇѠä ¿µ»óÀÇ Å©±â¸¦ ÁÙÀ̴ º´¸®¿µ»ó ¾ÐÃà ±â¼úÀ» °³¹ßÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¾ÐÃàµÈ º´¸®¿µ»óÀ¸·ÎºÎÅ͠Ŭ·¡½º È°¼º Áöµµ(Class activation map)¸¦ È°¿ëÇÏ¿© ¾ÏÀÏ È®·üÀÌ ³ôÀº ºÎÀ§¸¦ Ã£¾Æ³»°í, Çȼ¿ »ó°ü°ü°è ¸ðµâ(Pixel correlation module, PCM)À» ÀÌ¿ëÇØ Àüü º´¸®¿µ»ó ³»¿¡¼­ ¾ÏÀÏ È®·üÀÌ ³ôÀº ºÎºÐµéÀ» ¸ðµÎ ¿µ¿ªÈ­ Çس¾ ¼ö Àִ ¸ðµ¨À» °³¹ßÇß´Ù.

»õ·Ó°Ô °³¹ßÇÑ µö·¯´× ¸ðµ¨Àº ¾Ï ¿µ¿ªÈ­ ¹®Á¦¿¡¼­ ½½¶óÀ̵場ÜÀ§ÀÇ ¾Ï À¯¹« ·¹À̺íÀ» °¡Áø ÇнÀµ¥ÀÌÅ͸¸À¸·Î ÃÖ´ë 81 ~ 84ÀÇ Dice similarity coefficient (DSC) Á¡¼ö¸¦ º¸¿´À¸¸ç, ±âÁ¸¿¡ Á¦¾ÈµÈ ÆÐÄ¡´ÜÀ§ ±â¹ýµéÀ̳ª ´Ù¸¥ ¾àÁöµµÇнÀ ±â¹ýµéÀÇ ¼º´É(DSC Á¡¼ö: 20 ~ 70)À» Å©°Ô ¿ôµ¹¾Ò´Ù.

¹Ú»óÇö ±³¼ö´Â “À̹ø ¿¬±¸¸¦ ÅëÇØ °³¹ßÇÑ ¸ðµ¨Àº º´¸®¿µ»óÀÇ ¾àÁöµµÇнÀ ¿µ¿ªÈ­ ¼º´ÉÀ» Å©°Ô °³¼±½ÃÄ×À¸¸ç À̸¦ ÅëÇØ º´¸®¿µ»ó ºÐ¼®ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¿¬±¸µéÀÇ È¿À²¼º Çâ»ó¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.”¸ç, “ÇâÈÄ °ü·Ã ±â¼úÀ» Á» ´õ °³¼±ÇѴٸ頴پçÇÑ ÀǷ῵»ó ¿µ¿ªÈ­ ¹®Á¦¿¡µµ ¹ü¿ëÀûÀ¸·Î È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖÀ» °Í”À̶󠸻Çß´Ù.

ÇÑÆí, À̹ø ¿¬±¸ °á°ú´Â ±× ¿ì¼ö¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ÀǷ῵»ó ºÐ¼® °ü·Ã ºÐ¾ß ÃÖ»óÀ§ ±¹Á¦ÇмúÀú³ÎÀΠMedIA (Medical Image Analysis Journal)’¿¡ °ÔÀçµÇ¾ú´Ù.

±èÀç¿í ±âÀÚ  jukim6162@ifocus.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Æ÷Ä¿½ºµ¥Àϸ®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

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