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MedQuAD

涵盖多类医学问题的大规模问答数据集

MedQuAD是一个包含47,457对医学问答的大规模数据集,源自12个美国国立卫生研究院(NIH)网站。它涵盖37种问题类型,涉及疾病、药物和其他医疗实体,并附有丰富的语义注释。此外,MedQuAD提供2,479个经人工评判的答案作为QA测试集,可用于评估信息检索和问答系统的性能。这一资源为医学自然语言处理和问答系统研究提供了重要支持。

RedPajama-Data - 开放大规模多语言数据集助力大型语言模型训练
GithubRedPajama-Data-v2大语言模型开放数据集开源项目数据质量自然语言处理
RedPajama-Data-v2是一个包含30万亿tokens的开放数据集,用于训练大型语言模型。该数据集涵盖了超过100B的文本文档,来源于84个CommonCrawl快照。它包含英语、德语、法语、意大利语和西班牙语5种语言的内容,并提供多种质量信号和去重处理。项目提供完整的数据处理流程,包括准备工件、计算质量信号和去重等步骤,为语言模型研究提供高质量的大规模语料资源。
Dr.Oracle - 医学人工智能平台提供全面即时的专业医疗指导
AI工具Dr.Oracle临床指南医学教育医疗AI医疗信息
这款医学人工智能平台为医疗从业者提供复杂医疗问题的即时解答。基于最新医学指南和临床研究,平台给出精确深入的解释并附带引用。在美国医师执照考试中获得世界最高分,深受全球医学生和医生信赖。覆盖所有医学专业领域,提供全面医学知识支持,协助应对各种临床场景,并及时更新最新医学文献信息。
MedNER-CR-JA - 日语医疗文档命名实体识别模型
GithubHuggingfaceMedTxt-CR-JA医疗文档命名实体识别开源项目日语模型模型训练
MedNER-CR-JA是一个面向日语医疗文档的命名实体识别模型,基于NTCIR-16 Real-MedNLP标准开发。模型可识别医疗文本中的疾病诊断、用药信息及时序表达,输出XML格式的标准化标注结果。通过Python实现,支持批量处理医疗文档,适用于医疗信息提取和文本分析等应用场景。
HalluQA - 中文大语言模型幻觉评估基准
GithubHalluQA中文幻觉大型语言模型开源项目评估基准问答任务
HalluQA是一个评估中文大语言模型幻觉问题的基准测试。该项目包含450个涵盖多领域的对抗性问题,考虑中国特色文化因素。HalluQA提供数据集、评估脚本和多选任务,采用GPT-4评估非幻觉率。研究结果揭示不同模型在处理误导性和知识性问题的表现,为中文大语言模型的改进提供参考。
PULSE - PULSE中文医疗AI模型,处理健康教育和医疗记录
Elo评测GithubPULSE中文医疗大语言模型医学自然语言处理大规模训练开源项目
PULSE是一款专注于中文医疗领域的大语言模型,经过约400万个医学和通用数据的微调训练。它支持多种自然语言处理任务,如健康教育、医师考试、报告解读和医疗记录结构化等。模型提供7B和20B参数版本供下载。注意,虽然模型可生成疾病诊断和治疗建议,但不能替代专业医生的意见。PULSE通过多项数据集及私有数据集的Elo Rating tournament方法验证,性能表现优异。
Huatuo-Llama-Med-Chinese - 基于中文医学知识的指令微调大语言模型
GithubHuaTuo中文医学知识大语言模型开源项目指令微调本草
本项目通过对LLaMA、Alpaca-Chinese、Bloom等大语言模型进行指令微调,提升其在医疗问答领域的效果。利用医学知识图谱和文献,结合ChatGPT API构建数据集,开源了包括活字和Bloom在内的多种微调模型。适用于智慧医疗,模型在心肌梗塞、肝胆管结石等疾病的诊断和治疗方案建议方面表现优异,支持个性化微调和应用。
Medical-SAM2 - 基于SAM2框架的2D和3D医学图像精准分割模型
GithubMedical SAM 2医学影像图像分割开源项目深度学习计算机视觉
Medical-SAM2是一个开源的医学图像分割模型,基于SAM2框架开发。该模型支持2D和3D医学图像分割,适用于REFUGE眼底图像和BTCV腹部多器官等数据集。项目提供环境配置、数据准备和训练步骤指南,以及预训练权重。Medical-SAM2为医学图像分析研究提供了实用的工具和资源。
mdeberta-v3-base-squad2 - 基于DeBERTa V3架构的多语言问答模型
DeBERTaGithubHuggingfaceSQuAD多语言模型开源项目模型自然语言处理问答系统
这是一个支持100多种语言的问答模型,基于DeBERTa V3架构开发。模型在SQuAD2.0数据集上经过微调,F1评分达到84.01%,可实现高质量的文本抽取式问答。采用ELECTRA预训练方法和优化的嵌入技术,适用于多语言自然语言处理任务。
BiomedCLIP-PubMedBERT_256-vit_base_patch16_224 - 基于PubMedBERT的生物医学视觉语言基础模型
BiomedCLIPGithubHuggingfacePubMedBERT图像分类开源项目模型生物医学视觉语言处理
BiomedCLIP是一个生物医学视觉语言基础模型,集成了PubMedBERT和Vision Transformer技术。该模型通过1500万医学图像-文本对的预训练,能够执行跨模态检索和图像分类等任务。在多个标准数据集上,BiomedCLIP显著提升了性能基准。这一模型为生物医学视觉语言处理研究奠定了坚实基础,在放射学等领域具有广泛应用前景。
MAD - 大规模电影音频数据集用于视频语言定位研究
CVPRGithubMAD数据集开源项目电影音频描述视频语言定位计算机视觉
MAD是一个用于视频语言定位研究的大规模数据集,源自电影音频描述。它包含384K个句子,涵盖650部电影的1.2K小时视频内容。数据集横跨22个电影类型和90年电影史,提供多样化的动作、场景和语言素材。MAD的独特之处在于其长形式定位设置,具有庞大的语言词汇量,对准确性和效率提出了挑战。这一资源为研究人员开拓了视频语言理解的新领域。
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