MedIMeta数据集是图宾根大学和卢塞恩大学联合创建的一个综合性的多领域多任务医学影像元数据集。该数据集整合了19个医学影像数据集,涵盖10个不同的领域和54种不同的医学任务,如病理切片、超声波图像、X光片等。这些数据集都被标准化为统一的格式,并且可以直接用于PyTorch或其他机器学习框架。此外,MedIMeta提供了易于使用的Python包medimeta,支持数据加载,且与跨领域和少样本学习库TorchCross兼容。该数据集的发布,为医学影像分析领域的研究者提供了一个无需额外预处理即可使用的多样化医学影像资源,极大地促进了医学专业人员与机器学习社区之间的跨学科合作。
详情请参见五号雷达:https://www.5radar.com/result?key=MedIMeta
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