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Enregistrement W4408684214 · doi:10.3390/encyclopedia5010040

In Vivo Dosimetry in Radiotherapy: Techniques, Applications, and Future Directions

2025· article· en· W4408684214 sur OpenAlexafffund
James C. L. Chow, Harry E. Ruda

Notice bibliographique

RevueEncyclopedia · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAdvanced Radiotherapy Techniques
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGovernment of Canada
Mots-clésMedical physicsRadiation therapyDosimetryDosimeterBrachytherapyQuality assuranceSystems engineeringComputer scienceMedicineNuclear medicineEngineeringRadiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In vivo dosimetry (IVD) is a vital component of modern radiotherapy, ensuring accurate and safe delivery of radiation doses to patients by measuring dose parameters during treatment. This paper provides a comprehensive overview of IVD, covering its fundamental principles, historical development, and the technologies used in clinical practice. Key techniques, including thermoluminescent dosimeters (TLDs), optically stimulated luminescent dosimeters (OSLDs), diodes, metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs), and electronic portal imaging devices (EPIDs), are discussed, highlighting their clinical applications, advantages, and limitations. The role of IVD in external beam radiotherapy, brachytherapy, and pediatric treatments is emphasized, particularly its contributions to quality assurance, treatment validation, and error mitigation. Challenges such as measurement uncertainties, technical constraints, and integration into clinical workflows are explored, along with potential solutions and emerging innovations. The paper also addresses future perspectives, including advancements in artificial intelligence, adaptive radiotherapy, and personalized dosimetry systems. This entry underscores the critical role of IVD in enhancing the precision and reliability of radiotherapy, advocating for ongoing research and technological development.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0050,005
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,003

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 Opus0,002
Tête enseignante GPT0,263
Écart entre enseignants0,260 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations12
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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