原文服务方: 中国医学物理学杂志       
摘要:
目的:比较遗传算法优化的误差反向传播算法(GA-BP)和支持向量机(SVM)对于呼吸运动估计的效果,为临床放疗中的呼吸运动估计提供参考.方法:在MATLAB平台下分别采用GA-BP算法和SVM对德国吕贝克大学机器人与认知系统研究所公开的两组可免费下载的实验数据进行计算,并对两种算法的估计精度和实时性进行比较分析.结果:在GA-BP算法中,测试数据中90%的估计结果均方根误差小于1.09 mm;在SVM中,90%的估计结果均方根误差小于1.72 mm.两种算法单次估计的时间都小于0.3 ms,均满足临床使用需求.结论:在呼吸运动估计中,两种算法均能满足临床实时性需求,且GA-BP算法估计结果的均方根误差小于SVM.
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文献信息
篇名 GA-BP算法与SVM在呼吸运动估计中的效果比较
来源期刊 中国医学物理学杂志 学科
关键词 误差反向传播算法 支持向量机 呼吸运动 均方根误差
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 医学信号处理与医学仪器
研究方向 页码范围 287-290
页数 4页 分类号 R33.3
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-202X.2017.03.014
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节点文献
误差反向传播算法
支持向量机
呼吸运动
均方根误差
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
中国医学物理学杂志
月刊
1005-202X
44-1351/R
16开
1983-01-01
chi
出版文献量(篇)
4079
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