Articles de revues sur le sujet « Dose Computation »
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Knöös, T. « 3D dose computation algorithms ». Journal of Physics : Conference Series 847 (mai 2017) : 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/847/1/012037.
Texte intégralBattista, J., J. Chen, S. Sawchuk et G. Hajdok. « Evolution of 3D X-Ray Dose Computation Algorithms ». Journal of Physics : Conference Series 2630, no 1 (1 novembre 2023) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2630/1/012008.
Texte intégralCutanda Henríquez, Francisco, et Silvia Vargas Castrillón. « Confidence intervals in dose volume histogram computation ». Medical Physics 37, no 4 (15 mars 2010) : 1545–53. http://dx.doi.org/10.1118/1.3355888.
Texte intégralLaub, W., M. Alber, M. Birkner et F. Nüsslin. « Monte Carlo dose computation for IMRT optimization* ». Physics in Medicine and Biology 45, no 7 (26 juin 2000) : 1741–54. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/45/7/303.
Texte intégralTang, Man-Lai, Karim F. Hirji et Stein E. Vollset. « Exact power computation for dose—response studies ». Statistics in Medicine 14, no 20 (30 octobre 1995) : 2261–72. http://dx.doi.org/10.1002/sim.4780142009.
Texte intégralSandison, G. A., et L. S. Papiez. « Dose computation applications of the electron loss model ». Physics in Medicine and Biology 35, no 7 (1 juillet 1990) : 979–97. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/35/7/013.
Texte intégralMohan, R., C. Chui et L. Lidofsky. « Differential pencil beam dose computation model for photons ». Medical Physics 13, no 1 (janvier 1986) : 64–73. http://dx.doi.org/10.1118/1.595924.
Texte intégralSiebert, Frank-André, Ping Jiang, Rene Baumann, Gunnar Bockelmann, Susann Bohn, Maike Thieben et Jürgen Dunst. « Dose Computation of Keloids in Brachytherapy : Tg-43 or Model-Based-Dose-Calculation ? » Brachytherapy 15 (mai 2016) : S149. http://dx.doi.org/10.1016/j.brachy.2016.04.262.
Texte intégralDray, Nicolas, Nicolas Mary, Cédric Dossat, Jefferson Bourgoin et Nathalie Chatry. « An overview of last decade’s developments in RayXpert®, a 3D Monte Carlo code ». EPJ Nuclear Sciences & ; Technologies 10 (2024) : 10. http://dx.doi.org/10.1051/epjn/2024013.
Texte intégralPanitsa, E., J. C. Rosenwald et C. Kappas. « Developing a dose-volume histogram computation program for brachytherapy ». Physics in Medicine and Biology 43, no 8 (1 août 1998) : 2109–21. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/43/8/009.
Texte intégralWu, Xingen, et Yunping Zhu. « A neural network regression model for relative dose computation ». Physics in Medicine and Biology 45, no 4 (9 mars 2000) : 913–22. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/45/4/307.
Texte intégralMohan, R., I. Y. Ding, J. Toraskar, C. Chui, L. L. Anderson et D. Nori. « Computation of radiation dose distributions for shielded cervical applicators ». International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 11, no 4 (avril 1985) : 823–30. http://dx.doi.org/10.1016/0360-3016(85)90317-7.
Texte intégralSopasakis, Pantelis, et Haralambos Sarimveis. « An integer programming approach for optimal drug dose computation ». Computer Methods and Programs in Biomedicine 108, no 3 (décembre 2012) : 1022–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2012.06.008.
Texte intégralHounsell, A. R., et J. M. Wilkinson. « Data For Dose Computation In Treatments With Multileaf Collimators ». Journal of Medical Physics 16, no 2 (1991) : 32. http://dx.doi.org/10.4103/0971-6203.50166.
Texte intégralMagro, Giuseppe, Stewart Mein, Benedikt Kopp, Edoardo Mastella, Andrea Pella, Mario Ciocca et Andrea Mairani. « FRoG dose computation meets Monte Carlo accuracy for proton therapy dose calculation in lung ». Physica Medica 86 (juin 2021) : 66–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.05.021.
Texte intégralBeam, Andrew L., et Alison A. Motsinger-Reif. « Optimization of Nonlinear Dose- and Concentration-Response Models Utilizing Evolutionary Computation ». Dose-Response 9, no 3 (25 juin 2010) : dose—response.0. http://dx.doi.org/10.2203/dose-response.09-030.beam.
Texte intégralDaartz, J., T. Madden, E. Cascio, A. Lalonde et J. P. Schuemann. « Computation of Voxel-by-Voxel Dose Rates in Patients for Proton Pencil Beam Dose Delivery ». International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 114, no 3 (novembre 2022) : S140—S141. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2022.07.606.
Texte intégralWu, X., J. Y. Ting, A. M. Markoe, H. J. Landy, J. A. Fiedler et J. Russell. « Stereotactic Dose Computation and Plan Optimization Using the Convolution Theorem ». Stereotactic and Functional Neurosurgery 66, no 1 (1996) : 302–8. http://dx.doi.org/10.1159/000099822.
Texte intégralWang, Yangping, Chong Deng, Lian Li et Jianwu Dang. « Compute Unified Device Architecture-Based Parallel Dose-Volume Histogram Computation ». Journal of Medical Imaging and Health Informatics 5, no 4 (1 août 2015) : 833–40. http://dx.doi.org/10.1166/jmihi.2015.1466.
Texte intégralMöller, T. R., U. Rosenow, R. E. Bentley, J. R. Cunningham, F. Nüsslin, J. C. Rosenwald et J. Van de Geijn. « 5. Computation of the Absorbed Dose Distribution in a Patient ». Reports of the International Commission on Radiation Units and Measurements os-22, no 1 (décembre 1987) : 19–29. http://dx.doi.org/10.1093/jicru_os22.1.19.
Texte intégralMöller, T. R., U. Rosenow, R. E. Bentley, J. R. Cunningham, F. Nüsslin, J. C. Rosenwald et J. Van de Geijn. « 5. Computation of the Absorbed Dose Distribution in a Patient ». Journal of the International Commission on Radiation Units and Measurements os22, no 1 (15 décembre 1987) : 19–29. http://dx.doi.org/10.1093/jicru/os22.1.19.
Texte intégralElbern, Alwin W. « Computation of dose distribution for linear radioactive sources in brachytherapy ». Computers in Biology and Medicine 22, no 4 (juillet 1992) : 263–68. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4825(92)90065-u.
Texte intégralJacques, R., R. Taylor, J. Wong et T. McNutt. « SU-GG-T-604 : GPU-Accelerated KV/MV Dose Computation ». Medical Physics 37, no 6Part25 (juin 2010) : 3326. http://dx.doi.org/10.1118/1.3469005.
Texte intégralAmbrožič, Klemen, Rosaria Vilarri, Paola Batistoni et Luka Snoj. « APPLICATION OF THE JSIR2S CODE PACKAGE FOR SHUTDOWN DOSE RATE CALCULATIONS ON JET ». EPJ Web of Conferences 247 (2021) : 06050. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202124706050.
Texte intégralMettivier, Giovanni, Antonio Sarno, Youfang Lai, Bruno Golosio, Viviana Fanti, Maria Elena Italiano, Xun Jia et Paolo Russo. « Virtual Clinical Trials in 2D and 3D X-ray Breast Imaging and Dosimetry : Comparison of CPU-Based and GPU-Based Monte Carlo Codes ». Cancers 14, no 4 (17 février 2022) : 1027. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14041027.
Texte intégralLin, Ruitao, Yanhong Zhou, Fangrong Yan, Daniel Li et Ying Yuan. « BOIN12 : Bayesian Optimal Interval Phase I/II Trial Design for Utility-Based Dose Finding in Immunotherapy and Targeted Therapies ». JCO Precision Oncology, no 4 (novembre 2020) : 1393–402. http://dx.doi.org/10.1200/po.20.00257.
Texte intégralSullivan, A., et M. Brand. « SU-E-T-806 : Very Fast GPU-Based IMPT Dose Computation ». Medical Physics 42, no 6Part25 (juin 2015) : 3523. http://dx.doi.org/10.1118/1.4925170.
Texte intégralJelen, U., M. Radon, A. Santiago, A. Wittig et F. Ammazzalorso. « A Monte Carlo tool for raster-scanning particle therapy dose computation ». Journal of Physics : Conference Series 489 (24 mars 2014) : 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/489/1/012013.
Texte intégralRout, Sabyasachi, D. G. Mishra, P. M. Ravi, Vandana Pulhani et R. M. Tripathi. « RADCOM : Radiation dose computation model- a software for radiological impact assessment ». Progress in Nuclear Energy 118 (janvier 2020) : 103141. http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103141.
Texte intégralJacques, Robert, John Wong, Russell Taylor et Todd McNutt. « Real-time dose computation : GPU-accelerated source modeling and superposition/convolution ». Medical Physics 38, no 1 (21 décembre 2010) : 294–305. http://dx.doi.org/10.1118/1.3483785.
Texte intégralTripathi, H. B. « A General Formulation For Depth Dose Computation In Photon Beam Dosimetry ». Journal of Medical Physics 11, no 3 (1986) : 12. http://dx.doi.org/10.4103/0971-6203.50285.
Texte intégralMishev, Alexander, Sasu Tuohino et Ilya Usoskin. « Neutron monitor count rate increase as a proxy for dose rate assessment at aviation altitudes during GLEs ». Journal of Space Weather and Space Climate 8 (2018) : A46. http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2018032.
Texte intégralBöhlen, T. T., R. Dreindl, J. Osorio, G. Kragl et M. Stock. « PO-0800 : Log file based performance characterization of a PBS dose delivery system with dose re-computation ». Radiotherapy and Oncology 123 (mai 2017) : S426—S427. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-8140(17)31237-9.
Texte intégralLiang, J., D. Yan et Y. Chi. « SU-GG-T-36 : Influence of Dose Grid Resolution in Cumulative Dose Computation for 4D Inverse Planning ». Medical Physics 37, no 6Part15 (juin 2010) : 3192. http://dx.doi.org/10.1118/1.3468422.
Texte intégralMeer, Marjolein C., Peter A. N. Bosman, Bradley R. Pieters, Yury Niatsetski, Niek Wieringen, Tanja Alderliesten et Arjan Bel. « Sensitivity of dose‐volume indices to computation settings in high‐dose‐rate prostate brachytherapy treatment plan evaluation ». Journal of Applied Clinical Medical Physics 20, no 4 (18 mars 2019) : 66–74. http://dx.doi.org/10.1002/acm2.12563.
Texte intégralSatoh, Daiki, Hiromasa Nakayama, Takuya Furuta, Tamotsu Yoshihiro et Kensaku Sakamoto. « Simulation code for estimating external gamma-ray doses from a radioactive plume and contaminated ground using a local-scale atmospheric dispersion model ». PLOS ONE 16, no 1 (25 janvier 2021) : e0245932. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245932.
Texte intégralZhang, Libo, Benqiang Yang, Zhikun Zhuang, Yining Hu, Yang Chen, Limin Luo et Huazhong Shu. « Optimized Parallelization for Nonlocal Means Based Low Dose CT Image Processing ». Computational and Mathematical Methods in Medicine 2015 (2015) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2015/790313.
Texte intégralDevine, R. T. « Computation of cross sections and dose conversion factors for criticality accident dosimetry ». Radiation Protection Dosimetry 110, no 1-4 (1 août 2004) : 491–95. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/nch381.
Texte intégralSechopoulos, Ioannis, Sankararaman Suryanarayanan, Srinivasan Vedantham, Carl D'Orsi et Andrew Karellas. « Computation of the glandular radiation dose in digital tomosynthesis of the breast ». Medical Physics 34, no 1 (20 décembre 2006) : 221–32. http://dx.doi.org/10.1118/1.2400836.
Texte intégralAlber, M., N. Saito et M. Söhn. « EP-1786 Towards real-time Monte Carlo dose computation : muscle or brain ? » Radiotherapy and Oncology 133 (avril 2019) : S966—S967. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-8140(19)32206-6.
Texte intégralMejaddem, Y., Dž Belkić, A. Brahme et S. Hyödynmaa. « Development of the electron transport theory and absorbed dose computation in matter ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 187, no 4 (avril 2002) : 499–524. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-583x(01)01156-9.
Texte intégralBeilla, Sara, Tony Younes, Laure Vieillevigne, Manuel Bardies, Xavier Franceries et Luc Simon. « Monte-Carlo dose computation in radiotherapy for lung at very low density ». Physica Medica 32 (septembre 2016) : 245–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2016.07.519.
Texte intégralMyronakis, Marios E., Marketa Zvelebil et Dimitra G. Darambara. « Normalized mean glandular dose computation from mammography using GATE : a validation study ». Physics in Medicine and Biology 58, no 7 (11 mars 2013) : 2247–65. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/58/7/2247.
Texte intégralChen, Z., J. Deng, D. Carlson, K. Roberts, R. Decker, S. Rockwell et R. Nath. « A Serial-imaging Based 4D Dose Computation System for Prostate Implant Dosimetry ». International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 75, no 3 (novembre 2009) : S349. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2009.07.800.
Texte intégralGuo, Jiahao, Xinlei Li, Yidi Wang, Han Gao, Xianghui Kong, Tao Wu, Xinjie Wang et al. « Application of phase space file secondary computation method in cell dose distribution ». Radiation Physics and Chemistry 226 (janvier 2025) : 112301. http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.112301.
Texte intégralNojiri, Mai, Takushi Takata, Naonori Hu, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki et Hiroki Tanaka. « Development and evaluation of dose calculation algorithm with a combination of Monte Carlo and point-kernel methods for boron neutron capture therapy ». Biomedical Physics & ; Engineering Express 9, no 3 (6 avril 2023) : 035025. http://dx.doi.org/10.1088/2057-1976/acc33c.
Texte intégralTAKAHASHI, KENICHI, HIDEYO ISHIGAKI, KIMIO UDAGAWA, MASAMI SAITO et KYOKO YAMAGUCHI. « COMPUTATION OF DOSE DISTRIBUTION BY A PERSONAL COMPUTER FOR THE EXTERNAL BEAM IRRADIATION ». Japanese Journal of Radiological Technology 43, no 10 (1987) : 1529–35. http://dx.doi.org/10.6009/jjrt.kj00001363744.
Texte intégralPanitsa, E., J. C. Rosenwald et C. Kappas. « Quality control of dose volume histogram computation characteristics of 3D treatment planning systems ». Physics in Medicine and Biology 43, no 10 (1 octobre 1998) : 2807–16. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/43/10/010.
Texte intégralKim, Chankyu, Hyunjun Yoo, Yewon Kim, Myungkook Moon, Jong Yul Kim, Dong Uk Kang, Daehee Lee et al. « CALCULATION OF GAMMA SPECTRA IN A PLASTIC SCINTILLATOR FOR ENERGY CALIBRATIONAND DOSE COMPUTATION ». Radiation Protection Dosimetry 170, no 1-4 (28 avril 2016) : 377–81. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncw086.
Texte intégralMishev, Alexander, et Ilya Usoskin. « Numerical model for computation of effective and ambient dose equivalent at flight altitudes ». Journal of Space Weather and Space Climate 5 (2015) : A10. http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2015011.
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