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沐曦GPU加速医学影像智能分析

本文件夹汇集了多个可用于沐曦(MetaX)GPU人工智能医学影像解决方案。我们专注于提供高性能、易适配的AI算力支撑,助力您在影像分割、辅助诊断、三维重建、智能标注等领域的科研与临床转化工作。


📂 项目结构与说明

本文件夹以聚合分发方式提供多个相互独立的开源项目与适配方案,各项目作为独立程序分别置于各自子目录中,我方仅将其聚合打包传输,并未将其组合为单一作品。各项目分别受其自带许可证约束,您在使用或分发任一项目前,须遵守该项目对应许可证的条款。如各项目内另附有我方提供的Patch文件或适配文件,系针对相应开源项目的修改或组合,此文件的许可证放置于对应文件夹中。

当前包含以下独立子项目:

子目录 项目简介 主要领域
MONAI MONAI核心框架的沐曦GPU适配版本,提供医学影像专用的数据处理、变换方法与网络架构。 影像分割、分类、配准、生成建模
MedSAM 专为医学图像分割设计的 Segment Anything 模型变体。 影像分割
MedSAM2 面向3D图像与视频分割的可提示分割基础模型。 影像分割
nnInteractive 三维交互式分割模型,支持点、涂抹、边界框以及套索等多种提示方式。。 影像分割
nnUNet 针对特定数据集自动适配流程的语义分割框架。自动配置最合适的U-Net变体,并提供从数据预处理、模型训练、模型筛选到推理预测的一站式端到端解决方案。 影像分割
SAM-Med3D 面向三维医学图像的通用分割模型。 影像分割
TotalSegmentatorV2 基于nnUNet模型的CT图像分割工具。 影像分割
vista3d 三维医学影像分割基础模型。 影像分割

更多模型和应用正在持续适配与添加中,敬请关注。


🔧 环境与依赖

  • 硬件:需具备沐曦(MetaX)GPU(曦云C系列、曦思N系列等)。
  • 基础软件:Linux操作系统,沐曦GPU运行时环境。
  • 核心依赖:Python 3.8+,PyTorch(适配沐曦GPU版本),以及各子项目特定的依赖库。
  • 加速库支撑:基于MXMACA异构计算平台,沐曦GPU提供包括深度神经网络加速库、基础线性代数库、稀疏矩阵计算库、傅里叶变换加速库及多卡集合通信库在内的完整加速栈,为MONAI框架提供从底层算子到上层框架的全链路性能优化。

具体安装与使用步骤,请参阅各子项目文件夹内的独立指南(如README.mdUserGuide)。


⚠️ 合规与许可证声明

在使用本仓库中的任何资源前,请仔细阅读并遵守以下声明:

  1. 独立项目:本仓库中的每个子项目均为独立的开源项目,保留其原有的许可证和版权声明。MONAI 1.5.2遵循Apache 2.0许可证。我方仅提供聚合分发服务,不对这些项目的功能、安全性或合规性做额外担保。
  2. 使用责任:您有责任理解并遵守每个子项目自带的许可证条款。在使用或分发任何子项目时,请确保完全符合其许可证要求。
  3. 修改与组合:如子项目内包含由我方提供的Patch文件或适配文件,这些特定文件的许可证将放置于对应的子文件夹中,请在使用时一并遵循。

📝 更新日志

  • 2026-07-23:初始版本,基于MONAI 1.5.2版本完成沐曦GPU适配,提供Core、Label、Deploy三大核心模块支持。

🤝 贡献与反馈

欢迎通过GitHub Issues或Pull Requests提出建议、报告问题或贡献新的适配模型。沐曦正积极构建"算力+模型+应用"三层医疗健康生态体系,期待与开发者共同推动AI在医学影像领域的革新!


感谢您对沐曦GPU生态及AI4S发展的关注与支持!

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