摘要 : 目的 评估 3种深度学习(DL)算法在子宫内膜癌(EC)术后患者高剂量率近距离放射治疗(high-dose-rate bra-chytherapy,HDR BT)中,自动分割临床靶区(CTV)的应用结果.方法 数据集由 306 名子宫内膜癌术后患者的计算机断层扫描(CT)图像组成,按比例分为训练集... 展开
作者 | 薛娴 朱静洋 周付根 王凯玥 梁大柱 丁静静 江萍 孙全富 程金生 戴相昆 付晓沙 |
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作者单位 | |
英文名称 | Application of deep learning in automatic segmentation of clinical target volume in brachytherapy after surgery for endometrial carcinoma |
期刊名称 | 《中国辐射卫生》 |
期刊英文名称 | 《Chinese Journal of Radiological Health》 |
页码/总页数 | 376-383 / 8 |
语种/中图分类号 | 汉语 / R816 |
关键词 | 深度学习模型 子宫内膜癌术后 高剂量率近距离放射治疗 临床靶区自动分割 |
DOI | 10.13491/j.issn.1004-714X.2024.04.005 |
收录情况 | CSTPCD |