本文提出了一種新的方法,結合物理模型和多模態影像數據,用於估計腦瘤細胞的完整空間分佈。
主要內容包括:
提出了一種獨特的離散化方案,可以量化學習到的時空腫瘤細胞分佈和腦組織分佈與相應的生長和彈性方程的符合程度。這種量化作為正則化項,而不是硬性約束,使方法更加靈活和擅長同化患者數據。
該方法能夠估計生物力學環境的初始條件,即不僅是病理的起源,也包括大腦組織解剖的初始狀態。
在腦瘤放射治療計劃的下游任務上進行驗證,在捕獲腫瘤復發區域方面達到了新的最佳性能。
總的來說,該方法通過在保持物理約束的同時增加模型靈活性,顯著提高了對真實世界患者數據的同化能力,為腦瘤放射治療計劃帶來了潛在的臨床應用價值。
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by Michal Balce... : arxiv.org 10-01-2024
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