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摘要:
目的 放射治疗是胸腹部肿瘤治疗的常用手段,但呼吸等运动大大影响了放射治疗的准确性,因此精确的呼吸运动定位和预测对肿瘤治疗很有必要.相关预测方法缺乏对系统长延迟预测的研究,本文提出一种用小波分解结合Elman神经网络的算法(wavelet Elman network,WEN)预测呼吸运动.方法 采用光学定位系统采集数据,对数据进行简单的预处理,再利用小波分解压缩数据,训练Elman神经网络,最后进行神经网络的预测.预测结果和真实值对比,绘制误差曲线,计算均方根误差,并与其他主流算法对比,验证算法的可行性.结果 WEN算法在短延迟预测中表现一般,但当延迟达1000 ms时,WEN算法的均方根误差平均为1.6164 mm,比临床中使用的线性预测低32.9%.结论 通过实验验证了基于小波分解和Elman神经网络的呼吸运动预测算法,在长延迟时表现较好,证明了本算法的正确性及可行性.
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文献信息
篇名 基于小波分解和神经网络的呼吸运动预测算法
来源期刊 北京生物医学工程 学科 医学
关键词 呼吸运动 预测算法 小波神经网络
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 381-388
页数 8页 分类号 R318.04
字数 4920字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-3208.2016.04.08
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 杜宏伟 22 104 6.0 9.0
2 黄姗姗 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
呼吸运动
预测算法
小波神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京生物医学工程
双月刊
1002-3208
11-2261/R
16开
北京安定门外安贞医院
1981
chi
出版文献量(篇)
2829
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13
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