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摘要:
为了准确地获得直线加速器的光子能谱,根据测量的百分深度剂量和蒙特卡洛模拟的单能光子百分深度剂量,采用先验约束模型和遗传算法来进行优化求解。首先,将光子能谱建模为一个包含2个参数α和Ep 的先验解析函数,采用遗传算法对该模型进行优化求解;然后,将光子能谱建模为一个离散约束优化模型,并利用遗传算法进行优化求解,初始解由第1步获得的解析函数产生。将该方法应用于瓦里安iX直线加速器来计算其6和15 MV光子束的能谱,实验结果表明,采用该方法重建获得的光子能谱以及百分深度剂量与蒙特卡洛模拟计算的结果具有良好的一致性。
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文献信息
篇名 基于先验知识和遗传算法的直线加速器光子能谱重建
来源期刊 东南大学学报(英文版) 学科 医学
关键词 光子能谱重建 先验知识 遗传算法 百分深度剂量 蒙特卡洛模拟
年,卷(期) 2014,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 311-314
页数 4页 分类号 TP391|R318
字数 490字 语种 英文
DOI 10.3969/j.issn.1003-7985.2014.03.010
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周正东 南京航空航天大学核科学与工程系 32 194 9.0 13.0
2 陈元华 南京航空航天大学核科学与工程系 7 12 2.0 3.0
3 王东东 南京航空航天大学核科学与工程系 4 6 1.0 2.0
4 余子丽 南京航空航天大学核科学与工程系 7 33 2.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
光子能谱重建
先验知识
遗传算法
百分深度剂量
蒙特卡洛模拟
研究起点
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引文网络交叉学科
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东南大学学报(英文版)
季刊
1003-7985
32-1325/N
大16开
南京四牌楼2号
1984
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2004
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