Costruirò un modello di intelligenza artificiale per la classificazione di immagini mediche usando deep learning
Ingegnere AI
Informazioni su questo servizio
Le immagini sanitarie e scientifiche richiedono più rigore rispetto a un tipico gig di Fiverr di "classificatore di immagini" un modello che riporta solo alta precisione senza una validazione adeguata non è sicuro da usare, e la maggior parte dei venditori qui non capisce questo. Costruisco modelli di classificazione di immagini mediche/scientifiche usando transfer learning (EfficientNet, ResNet) in PyTorch, con una metodologia di valutazione reale: accuratezza, precisione, recall, F1-score e matrici di confusione, non solo un singolo numero di accuratezza.
Ho costruito e valutato un classificatore di quattro classi di cellule del sangue per il cancro in questo modo, ottenendo metriche di classificazione solide e distribuendolo tramite un'interfaccia Flask/FastAPI per predizioni in tempo reale.
Su cosa posso aiutarti: classificazione di cellule/tessuti, rilevamento di malattie da scansioni (X-ray, MRI, istopatologia), classificazione di lesioni cutanee, rilevamento di malattie di piante/cultivi, o qualsiasi compito di classificazione di immagini scientifiche in cui hai bisogno di un modello difendibile, ben valutato e non solo una scatola nera.
Importante: Questo è uno strumento di ricerca/sviluppo, non un dispositivo medico certificato. I risultati non sostituiscono una diagnosi clinica professionale, e includerò una clausola di avviso di uso responsabile in ogni consegna.
API:
Visione artificiale Microsoft AI
Linguaggio di programmazione:
Python
Strumenti:
Quaderno jupyter
•
opencv
•
OpenNN
•
tensorflow
•
Colab
•
PyTorch
Framework:
Scikit-learn
•
SimpleCV
•
PyTorch
•
Panda
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Devo fornire il dataset?
Sì — fornisci immagini etichettate (o un link a un dataset pubblico). Posso consigliare sulla dimensione/qualità del dataset se non sei sicuro.
Cosa succede se il mio dataset è piccolo o sbilanciato?
Utilizzo tecniche di data augmentation e di ponderazione/oversampling delle classi per gestire questa situazione — comune nelle immagini mediche dove alcune classi sono rare.
Come posso essere sicuro che il modello sia affidabile?
Ogni consegna include un rapporto di valutazione completo: matrice di confusione, precisione, recall, F1-score e (su Premium) visualizzazioni Grad-CAM che mostrano quali regioni dell'immagine hanno influenzato le predizioni.
È approvato per uso clinico/diagnostico?
No — questo è uno strumento di ricerca e sviluppo. Non è un dispositivo medico certificato e non dovrebbe essere usato per diagnosi cliniche senza una valida approvazione regolamentare e supervisione professionale.
1 recensioni per questo servizio
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killerboymike

India
Nauman Hassan did an outstanding job and exceeded my expectations. He quickly understood my assignment requirements and delivered exactly what I needed with excellent attention to detail. His communication was prompt, professional, and proactive throughout the project, keeping me updated at every stage....
100 USD-200 USD
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2 settimane
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