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SAM-Med3D
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SAMRI-3D 适配 SAM2 用于 3D MRI 分割,性能优于先前模型
研究人员推出了 SAMRI-3D,这是一个用于 3D MRI 分割的新基准和方法,它适配了 Segment Anything Model 2 (SAM2)。该方法通过仅微调解码器和内存模块,将分割精度与之前的基于 SAM 的医学模型相比显著提高,达到了 0.76 的平均 Dice 分数。该方法还引入了具有截断符号距离场 (TSDF) 目标的全局体积令牌 (GVT),以更好地处理 MRI 扫描中的不可见边界,从而在不同数据集上以最小的方…
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新的MuDuo框架使用双基础模型进行半监督PET/CT分割
研究人员开发了一种名为MuDuo的新型半监督学习框架,用于分割PET/CT扫描中的器官。该方法利用双基础模型,其中SAM-Med3D用于CT成像,SegAnyPET用于PET成像,将知识蒸馏到一个轻量级的学生网络中。MuDuo有效减少了手动标注的需求,并最大限度地利用了未标记数据,在仅有五个标记病例的AutoPET数据集上取得了最先进的性能。
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AI框架MuDuo利用双基础模型增强PET/CT分割
研究人员开发了一种新颖的互蒸馏框架MuDuo,用于PET/CT扫描的半监督分割,解决了肿瘤学中手动标注成本高昂的问题。该框架利用SAM-Med3D(用于CT)和SegAnyPET(用于PET)这两个基础模型,将知识蒸馏到一个轻量级的学生网络中。MuDuo有效地利用了未标记数据,在仅使用少量标记案例的情况下,在AutoPET数据集上取得了最先进的性能。