心肺復蘇模型

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騰訊優(yōu)圖開源業(yè)界首個3D醫(yī)療影像大信息預訓練模型

騰訊優(yōu)圖開源業(yè)界首個3D醫(yī)療影像大信息預訓練模型

發(fā)布日期:2022-08-06 作者:康為 點擊:

最近,

不少研發(fā)標明,

MedicalNet(https://github.com/Tencent/MedicalNet)是

1、MedicalNet供應的預訓練網(wǎng)絡可遷移到任意3D醫(yī)療影像的AI運用中,含蓋但不局限分隔、探測、分類等任務;

2、特別應用小信息醫(yī)療影像AI情景,能放慢網(wǎng)絡

3、通過簡潔配置少許插口

4、項目供應多卡訓練并且測驗評價代碼,插口充足,擴展性強;

5、供應不同深度3D ResNet預訓練模型,可供不同信息量級運用應用。

為了構成3D醫(yī)療影像的預訓練模型,MedicalNet集結多個來自不同3D醫(yī)療行業(yè)的


1.jpg


咱們將MedicalNet模型遷移到預訓練時未碰觸過的Visceral和LIDC信息集中,完結嶄新的肺一些割和肺結節(jié)分類任務,并和現(xiàn)在常用的從零訓練(train from scratch)并且Kinetics視頻3D預訓練模型在功能并且


2.jpg


緊隨

專有行業(yè)專有模型,MedicalNet相當于為逐個3D醫(yī)療影像運用籌備了具有臨床通用常識的

MedicalNet是

截至2019年8月,

[1] Chen, Sihong, Kai Ma, and Yefeng Zheng. "Med3D: Transfer Learning for 3D Medical Image Analysis." arXiv preprint arXiv:1904.00625 (2019).

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