Abstract:
L'invention concerne un système de spectroscopie (2) comprenant : - une chaîne de détection (8) configurée pour délivrer un signal de détection comportant des impulsions chacune représentative de la détection d'une particule; et - une chaîne de traitement (10) configurée pour calculer un premier indicateur de détection, un deuxième indicateur de détection, un troisième indicateur de détection et un quatrième indicateur de détection représentatifs, respectivement, du résultat d'un test fréquentiste absolu unilatéral, d'un test fréquentiste relatif unilatéral, d'un test bayésien absolu et d'un test bayésien relatif appliqués à un spectre du signal de détection, et pour délivrer une information de détection de la présence d'au moins une source à détecter à partir du premier indicateur de détection, du deuxième indicateur de détection, du troisième indicateur de détection et du quatrième indicateur de détection.
Abstract:
Procédé pour estimer les paramètres caractéristiques physiques d'un faisceau de corpuscules afin de déterminer la dose à émettre, comportant au moins les étapes suivantes : • On détermine une partition du support Ω de chaque variable sous forme d'un ensemble / d'intervalles consécutifs et contigus pour le classement des corpuscules d'un fichier d'espace des phases en énergie, position et direction, on découpe le support Ω en un nombre Dmax de micro-canaux réguliers de taille donnée δ et on calcule les vraisemblances correspondant aux intervalles possibles par concaténation contigüe des micro-canaux, on retient la meilleure partition / de Ω, • On estime la distribution de probabilité de l'espace des phases pour une partition régularisée définie à partir d'un maillage, • On calcule les caractéristiques physiques du faisceau de corpuscules, et on détermine les doses avant d'émettre le faisceau.
Abstract:
L'invention concerne un procédé pour déterminer la nature des radioéléments présents dans un objet et leur activité caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes : • une première phase (31) de simulation numérique de réponses spectrométriques pour un ensemble d'énergie incidente E et un ensemble d'énergie de sortie mesurée E', afin d'obtenir un ensemble de données simulées, · une deuxième phase de régression non paramétrique (32) sur les données simulées, estimation non paramétrique de la quantité représentant la probabilité jointe des triplets (E,E',y) à partir de points simulés (Ei,Ei',yij) afin d'en déduire un méta-modèle S(E, E') pour tout couple d'énergie (E, E') sur une fonction continue, « à partir du méta-modèle S(E, E'), (34) la détermination de la nature et de l'activité des radioéléments présents dans l'objet.
Abstract:
L'invention a pour objet un procédé d'analyse de mesures spectrométriques, lesdites mesures C = { c 1 ,...,c r } étant classées dans un histogramme, ledit histogramme étant composé de canaux d'accumulation, un canal j correspondant à un intervalle d'énergie B j . Ledit procédé comporte au moins trois étapes de traitement. Une première étape (100) détermine par canal d'accumulation j des distributions p représentatives de l'amplitude et Z représentatives de la position des impulsions de Dirac composant le spectre normalisé de pics ainsi que des distributions q représentatives de l'arbre de Pόlya caractérisant le spectre normalisé de fond, lesdits éléments étant obtenus par échantillonnage de Gibbs. Une seconde étape (101 ) de détecte des canaux significatifs, ladite détection étant réalisée par application d'un test de Kolmogorov-Smirnov par canal d'accumulation de l'histogramme sur la base des résultats de la première étape (100). Une troisième étape (102) identifie des régions significatives du spectre par regroupement des intervalles B j des canaux significatifs identifiés lors de la seconde étape (101), lesdites régions comportant au moins un pic significatif.
Abstract:
Procédé pour détecter et quantifier la présence d'éléments comportant au moins les étapes suivantes : · Pour une itération 1+1, • (303) Tirer une composante formula (I), du vecteur Y du spectre observé pour un élément j donné et un canal de référence i, en utilisant une loi multinomiale et en considérant les valeurs obtenues lors d'une itération I précédente, Formula (II), où y i correspond à la mesure réalisée sur le canal i, Formula (III), correspondent aux valeurs obtenues au cours de l'itération précédente I, pour les différents éléments, Formula (IV) avec j=1,.., N et pour les M canaux, (304) Utiliser les valeurs trouvées, (Formula (V), pour déterminer selon une loi Gamma une valeur correspondant à la proportion d'un élément, Formula (VI), avec j variant de 1 à N, sur les N spectres de référence, α, β étant des valeurs fixées, (307) Déterminer une valeur estimée pour un élément j donné, Formula (VII), et associer à cette valeur estimée de proportion d'un élément une valeur de crédibilité.
Abstract translation:
处理程序; 用于去检测和定量PRé的&eacute SENCE; L&eacute;包括至少é以下步骤的元素:&middot; 对于用电子邮件配给1 + 1•(303)的组件拉观察到的光谱E的向量Y的式(I); 对于&eacute; L&eacute;Ĵ换货数据&eacute; 和R e中的信道;˚Féi号,采用了多项分布和它é配给I PRévé牙牙期间获得考虑Dé咆哮值,式(II),邻&ugrave; ÿ<子> I 子>是&agrave; 测度RéALISéE在信道i,式(III)对应于用于DIFFéENTéL E发言:,式它期间获得é配给PRévé牙牙我的值(IV )J = 1,...,N和M通道的值相应的&agrave伽马分布(304)使用发现é值,(式(V),用于解光洁度;的比例 éL E精神疾病,式(VI),其中j从1变化agrave; N,N个光谱ř电子网é号,α,βé两个值固定éES,(307)dé完成 值估计&eacute; e计算éL E换货j个数据&eacute;,式(VII),和准&agrave;的éL E换货此估计值êé比例值得CR&eacute; dibilité p >
Abstract:
L'invention a pour objet un procédé de détermination de volumes fonctionnels pour la recherche de cinétiques représentant l'évolution de la concentration d'un radio-traceur dans une zone de tissu biologique, le procédé étant appliqué à des composantes spatiales (106) et comprend les étapes suivantes appliquées de manière itérative (111) selon un schéma de Monte-Carlo par chaîne de Markov : une étape de génération (108) d'un ensemble (formule A) composé d'un ensemble de cinétiques candidates associées à des valeurs de probabilité d'apparition de ces cinétiques, ces valeurs dépendant de la concentration λ de radio-traceur; une étape d'étiquetage (109) durant laquelle pour chaque composante spatiale d'indice ĸ (106) les probabilités de sélection des cinétiques de l'ensemble (formule B) sont pondérées (102) en y introduisant une fonction λ κ représentative de la concentration de radio-traceur dans cette composante de manière à obtenir un ensemble de valeurs indicatrices (103), une valeur indicatrice D ĸ désignant la cinétique à laquelle est associée la composante spatiale ĸ ; une étape de construction de volumes fonctionnels (110), un volume fonctionnel VF j , étant composé de l'ensemble des composantes spatiales qui partagent la même valeur indicatrice D ĸ .