Je vais concevoir un modèle d'IA de classification d'images médicales utilisant l'apprentissage profond
Ingénieur IA
À propos de ce service
Les images médicales et scientifiques exigent plus de rigueur qu'un simple gig de Fiverr « classificateur d'images » ; un modèle qui se contente d'afficher une haute précision sans validation appropriée n'est pas sûr à utiliser, et la plupart des vendeurs ici ne comprennent pas cela. Je construis des modèles de classification d'images médicales/scientifiques en utilisant le transfer learning (EfficientNet, ResNet) avec PyTorch, en appliquant une véritable méthodologie d’évaluation : précision, rappel, F1-score, matrices de confusion, et pas seulement un seul chiffre de précision.
J'ai créé et évalué un classificateur de cancer des cellules sanguines à quatre classes de cette manière, obtenant de bons résultats en termes de métriques de classification et le déployant via une interface Flask/FastAPI pour des prédictions en temps réel.
Ce que je peux aider à réaliser : classification de cellules/tissus, détection de maladies à partir d'images (rayons X, IRM, histopathologie), classification de lésions cutanées, détection de maladies chez les plantes/cultures, ou toute tâche de classification d'images scientifiques nécessitant un modèle défendable et bien évalué, pas une boîte noire.
Important : Il s'agit d'un outil de recherche/développement, pas d'un dispositif médical certifié. Les résultats ne remplacent pas un diagnostic clinique professionnel, et j'inclurai une clause de responsabilité pour l'utilisation responsable dans chaque livraison.
APIs:
Microsoft Computer Vision AI
Langage de programmation:
Python
Outils:
Jupyter Notebook
•
opencv
•
OpenNN
•
tensorflow
•
Colab
•
PyTorch
Frameworks:
Scikit-learn
•
SimpleCV
•
PyTorch
•
Panda
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Dois-je fournir l'ensemble de données ?
Oui — vous fournissez des images étiquetées (ou un lien vers un dataset public). Je peux conseiller sur la taille/la qualité du dataset si vous n'êtes pas sûr.
Que faire si mon dataset est petit ou déséquilibré ?
J'utilise des techniques d'augmentation de données et de pondération/oversampling des classes pour gérer cela — courant en imagerie médicale où certaines classes sont rares.
Comment puis-je être sûr que le modèle est fiable ?
Chaque livraison comprend un rapport d’évaluation complet : matrice de confusion, précision, rappel, F1-score, et (en Premium) des visualisations Grad-CAM montrant quelles régions de l'image ont influencé les prédictions.
Ce modèle est-il autorisé pour un usage clinique/diagnostique ?
Non — il s'agit d'un outil de recherche et développement. Ce n'est pas un dispositif médical certifié et il ne doit pas être utilisé pour un diagnostic clinique sans validation réglementaire appropriée et supervision professionnelle.
1 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
- Qualité de la livraison
- Valeur de la livraison
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K 
killerboymike

Inde
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 $US-200 $US
Prix
2 semaines
Durée
Utile?
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