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#SAMed
SAMed - 基于SAM的高效医学图像分割模型
SAMed
医学图像分割
Segment Anything Model
LoRA
多器官分割
Github
开源项目
SAMed是一种基于Segment Anything Model的医学图像分割方法,通过低秩适应微调策略优化SAM模型。在Synapse多器官分割数据集上,SAMed达到81.88 DSC和20.64 HD的性能。由于仅更新部分参数,SAMed具有低部署和存储成本的优势。研究团队还推出了性能更高的SAMed_h版本,为医学影像分析提供了新的解决方案。
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SAMed: 医学影像分割的定制化Segment Anything Model
3 个月前
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