

Medtrinity 25M
紹介 :
MedTrinity-25Mは大規模な多モーダルデータセットであり、多様な粒度の医学注釈を含んでいます。複数の著者によって共同開発され、医学画像およびテキスト処理分野の研究促進を目指しています。データセットの構築には、データ抽出、多粒度テキスト記述の生成などのステップが含まれており、様々な医学画像解析タスク(VQA、病理画像解析など)をサポートしています。
ターゲットユーザー :
MedTrinity-25Mは主に、医学画像処理と自然言語処理分野の研究者や開発者を対象としています。豊富な医学画像とテキストデータを提供し、モデルの訓練、アルゴリズムのテスト、新規手法の開発を支援します。
使用シナリオ
研究者はMedTrinity-25Mデータセットを使用して、医学画像内の病変を識別できる深層学習モデルを訓練しました。
開発者はこのデータセットを利用して、医学画像レポートを自動生成するシステムを開発しました。
教育機関はMedTrinity-25Mを教育資源として使用し、学生が医学画像解析の複雑さを理解するのを支援しています。
製品特徴
データ抽出:収集されたデータから、メタデータ統合による大まかなタイトル生成、関心領域の特定、医学知識の収集といった重要な情報を抽出します。
多粒度テキスト記述生成:これらの情報を使用して、大規模言語モデルによる詳細な注釈の生成を促します。
モデルの訓練と評価:モデルの訓練と評価のためのスクリプトを提供し、特定のデータセットでの事前学習と微調整をサポートします。
モデルライブラリ:LLaVA-Med++などの様々な事前学習済みモデルを提供し、特定の医学画像解析タスクにおける微調整をサポートします。
クイックスタートガイド:データセットの使用開始を支援する、詳細なインストールおよび使用方法ガイドを提供します。
論文発表:関連する研究成果はarXivで公開されており、研究背景と方法の詳細な説明を提供しています。
コミュニティサポート:複数の研究およびクラウドコンピューティングプロジェクトの支援に感謝し、データセットの開発と研究に計算資源を提供しています。
使用チュートリアル
1. GitHubページにアクセスし、MedTrinity-25Mデータセットをローカルにクローンします。
2. クイックスタートガイドに従って、必要なソフトウェアパッケージと依存関係をインストールします。
3. 基礎モデルLLaVA-Meta-Llama-3-8B-Instruct-FT-S2をダウンロードしてインストールします。
4. 提供されているスクリプトに従って、モデルの事前学習と微調整を行います。
5. 評価スクリプトを使用して、訓練済みモデルの性能を評価します。
6. 研究ニーズに応じて、データセットを使用して独自のアルゴリズムの開発とテストを行います。
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