Prov-GigaPath
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Prov GigaPath
簡介 :
Prov-GigaPath是一個用於數字病理學研究的全切片基礎模型,它通過真實世界數據進行訓練,旨在支持AI研究人員在病理學基礎模型和數字病理幻燈片數據編碼方面的研究。該模型由多位作者共同開發,並在Nature期刊上發表。它不適用於臨床護理或任何臨床決策制定目的,僅限於研究使用。
需求人群 :
目標受眾為AI研究人員和數字病理學領域的學者,他們需要一個強大的模型來分析和理解大量的病理學數據,以推動醫學研究和診斷技術的發展。
總訪問量: 474.6M
佔比最多地區: US(19.34%)
本站瀏覽量 : 55.8K
使用場景
研究人員使用Prov-GigaPath模型分析病理學數據,發表在Nature期刊上。
醫學院校利用該模型進行教學和研究,提高學生對數字病理學的理解。
醫院研究人員使用該模型進行病理幻燈片的自動化分析,加快研究進程。
產品特色
支持在NVIDIA A100 Tensor Core GPU機器上運行。
提供預訓練模型和代碼的下載。
能夠訪問HuggingFace Hub上的Prov-GigaPath模型。
包含tile encoder和slide encoder,分別用於提取局部模式和輸出幻燈片級別表示。
提供詳細的演示筆記本,展示如何運行預訓練模型。
提供PCam和PANDA數據集的預提取嵌入,方便進行微調實驗。
提供樣本數據下載鏈接,用於進一步的研究和分析。
使用教程
下載並安裝所需的CUDA工具包和Python環境。
從GitHub倉庫下載Prov-GigaPath模型和代碼。
訪問HuggingFace Hub並同意相關條款,獲取模型訪問權限。
按照提供的指南設置環境變量,以避免訪問錯誤。
運行提供的演示筆記本,瞭解模型的基本使用方法。
使用tile encoder和slide encoder進行數據的提取和編碼。
根據需要對模型進行微調,以適應特定的研究目的。
下載並使用提供的樣本數據進行進一步的分析和研究。
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