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使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

发布时间:2019-06-29 01:31:42 所属栏目:经验 来源:佚名
导读:EasyDL是百度为小型商业企业或个人提供的AI图像识别方案,具备简单、易于操作、快速形成图像识别类产品的优势。EasyDL让中小型企业及个人可以在很短的时间赋能AI特长,将图像识别投入到生产或者兴趣制作之中,它可作为一套极为优秀的技术解决方案的基石。

创建数据集,我们将刚刚通过特征学习的图像切割软件的一个子类名称命名为数据集名称。

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

这里创建了两个数据集,正常红细胞与正常白细胞,点击右侧的“标注/上传”,导入数据图像。

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

新创建的数据集为空,所以点击上传图像。

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添加图片

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打开特征学习服务器存档路径,注意的是每次只能上传20张图像。因为所上传的图集都是特征学习切割后的图像,所以不会受到EasyDL的图像大小限制。

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点击“上传图片”

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点击添加标签,“BLC”为白细胞(主要为中性粒细胞)。红细胞及晶体标签方法等同白细胞,不再累述。

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

数据集上传完毕,点击左部导航条“训练模型”选项

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数据集选择红细胞,同时添加标签中,可以切换数据集选择白细胞。

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

选择好训练内容后,检查一下,即可点击开始训练。“离线识别SDK”选项不需要勾选,因为对抗训练是基于端与云的双平台系统对抗,此外EasyDL对于端硬件兼容性不佳,也不适于前端部署。

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

之后我们需要等待一定时间,让百度强大的云平台自行训练。本次训练约1.5小时,训练完成后,点击左侧导航栏校验模型。

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

选择好模型后,对模型进行校验。

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然后申请接口地址,然后点击提交申请

使用百度EasyDL在临床检验中实现对抗学习算法

然后等待模型审核,之后便可在等待审核过程中,进行特征学习的训练。使用特征学习的训练图像制备软件,可以得到极高的精确率,以及极高的抗干扰性。

(编辑:辽源站长网)

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