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Enregistrement W4391092466 · doi:10.1002/mp.16948

RapidBrachyTG43: A Geant4‐based TG‐43 parameter and dose calculation module for brachytherapy dosimetry

2024· article· en· W4391092466 sur OpenAlexafffund
Jonathan Kalinowski, Shirin A. Enger

Notice bibliographique

RevueMedical Physics · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueBreast Cancer Treatment Studies
Établissements canadiensMcGill UniversityJewish General Hospital
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchFaculty of Medicine, McGill UniversityCanada Research ChairsMcGill University
Mots-clésDosimetryBrachytherapyMedical physicsNuclear medicineRadiation therapyComputer scienceMedicineRadiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: -emitting brachytherapy sources. TG-43U1 and related reports provide consensus datasets of TG-43 parameters derived from various published measured data and Monte Carlo simulations. These data are used to perform standardized and fast dose calculations for brachytherapy treatment planning. PURPOSE: Monte Carlo TG-43 dosimetry parameters are commonly derived to characterize novel brachytherapy sources. RapidBrachyTG43 is a module of RapidBrachyMCTPS, a Monte Carlo-based treatment planning system, designed to automate this process, requiring minimal user input to prepare Geant4-based Monte Carlo simulations for a source. RapidBrachyTG43 may also perform a TG-43 dose to water-in-water calculation for a plan, substantially accelerating the same calculation performed using RapidBrachyMCTPS's Monte Carlo dose calculation engine. METHODS: Co, and were benchmarked to published data. TG-43 dose to water was calculated for a clinical breast brachytherapy plan and was compared to a Monte Carlo dose calculation with all patient tissues, air, and catheters set to water. RESULTS: TG-43 parameters for the three simulated sources agreed with benchmark datasets within tolerances specified by the High Energy Brachytherapy Dosimetry working group. A gamma index comparison between the TG-43 and Monte Carlo dose-to-water calculations with a dose difference and difference to agreement criterion of 1%/1 mm yielded a 98.9% pass rate, with all relevant dose volume histogram metrics for the plan agreeing within 1%. Performing a TG-43-based dose calculation provided an acceleration of dose-to-water calculation by a factor of 165. CONCLUSIONS: Determination of TG-43 parameter data for novel brachytherapy sources may now be facilitated by RapidBrachyMCTPS. These parameter datasets and existing consensus or published datasets may also be used to determine the TG-43 dose for a plan in RapidBrachyMCTPS.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,068

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0030,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0200,006

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,280 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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