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视觉基础模型"Segment Anything Model"(SAM)在多个领域展现出强大的零样本分割能力。然而,由于医学图像知识的严重不足,将其直接应用于三维医学影像,仍然面临不小挑战。
为了解决这些问题,研究人员探索了不同的方法:逐切片(slice)将三维医学图像分解为二维切片;或引入二维到三维的适配器(Adapter)捕捉三维空间信息……但仍然存在表现不佳、适用范围有限、架构可扩展性差等问题。
如何解决这些限制?有哪些新的架构设计可以更好地应对三维医学图像的挑战?
12月27日(周三)19:00 上海交通大学生物医学工程硕士,英特尔系统工程师 王皓宇将带我们从三维医学图像中数据、模型、评估等角度一探究竟,欢迎报名~
亮点介绍:
1. 3d医学影像通用分割任务定义和发展
2. 大规模3d医学影像数据集收集和清洗
3. 训练和测评3d医学影像通用分割模型
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