When a PET absorption-corrected image is generated from an MR image, the MR image captured by MRI is split into regions according to pixel values, a radiation absorption correction value in a region in which the linear attenuation coefficient for radiation is considered to be uniform is found with reference to an existing radiation absorption correction table, and a radiation absorption correction value in a region including a plurality of tissues having different attenuation coefficients for radiation is found with reference to a standard image. Consequently, it is possible to distinguish among tissues that have the same pixel value but have different attenuation coefficients for radiation in the MR image, and the PET absorption-corrected image that can accommodate individual variations and an affected area such as a space occupying lesion (for example, a cancer, an abscess, or the like), an organ defect, or the like is generated.Selon la présente invention, lorsqu'une image corrigée en absorption PET est générée à partir d'une image de résonance magnétique (RM), l'image RM capturée par imagerie par résonance magnétique (IRM) est divisée en régions selon des valeurs de pixel, une valeur de correction d'absorption de rayonnement dans une région dans laquelle le coefficient d'atténuation linéaire pour un rayonnement est considéré comme étant uniforme est trouvée en référence à une table de correction d'absorption de rayonnement existant, et une valeur de correction d'absorption de rayonnement dans une région comprenant une pluralité de tissus ayant différents coefficients d'atténuation pour un rayonnement est trouvée en référence à une image standard. Par conséquent, il est possible de différencier des tissus qui ont la même valeur de pixel mais ont différents coefficients d'atténuation pour un rayonnement dans l'image RM, et l'image corrigée en absorption PET qui peut recevoir des variations individuelles et une zone affectée telle qu'une lésion occupant un espace (