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A neural network approach for fast, automated quantification of DIR performance

机译:一种快速,自动化DIR性能的神经网络方法

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摘要

Purpose: A critical step in adaptive radiotherapy (ART) workflow is deformably registering the simulation CT with the daily or weekly volumetric imaging. Quantifying the deformable image registration accuracy under these circumstances is a complex task due to the lack of known ground-truth landmark correspondences between the source data and target data. Generating landmarks manually (using experts) is time-consuming, and limited by image quality and observer variability. While image similarity metrics (ISM) may be used as an alternative approach to quantify the registration error, there is a need to characterize the ISM values by developing a nonlinear cost function and translate them to physical distance measures in order to enable fast, quantitative comparison of registration performance.
机译:目的:自适应放射疗法(ART)工作流程中的关键步骤是用日常或每周体积成像的仿真CT。 由于在源数据和目标数据之间缺乏已知的地面真实的地标对应,量化可变形的图像配准精度是一个复杂的任务。 手动生成地标(使用专家)是耗时的,并受到图像质量和观察者变异的限制。 虽然图像相似度指标(ISM)可以用作量化登记误差的替代方法,但是需要通过开发非线性成本函数并将其转换为物理距离测量来表征ISM值,以便能够快速,定量比较 注册绩效。

著录项

  • 来源
    《Medical Physics》 |2017年第8期|共13页
  • 作者单位

    Univ Calif Los Angeles Dept Radiat Oncol 200 Med Plaza Suite B265 Los Angeles CA 90095 USA;

    Univ Calif Los Angeles Dept Radiat Oncol 200 Med Plaza Suite B265 Los Angeles CA 90095 USA;

    Univ Calif Los Angeles Dept Radiat Oncol 200 Med Plaza Suite B265 Los Angeles CA 90095 USA;

    Univ Calif Los Angeles Dept Radiat Oncol 200 Med Plaza Suite B265 Los Angeles CA 90095 USA;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 基础医学;
  • 关键词

    accuracy; DIR; machine learning; neural network; radiotherapy;

    机译:准确性;DIR;机器学习;神经网络;放射疗法;

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