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第102章 論文被引 (3 / 3)

而這些已經公佈的文章當中,孟繁岐所留的谷歌郵箱,早已被各路郵件擠爆。

孟繁岐點進去的時候,電腦直接卡了個半死,過了半分多鐘才緩過來。

收件箱中,請教問題的,雜誌社約稿的,求未公開部分程式碼的,還有同事打招呼的,什麼都有。

這些郵件當中,英文居多,但也有一部分是中文寫就,應該是清楚他的國籍。

掃了一圈,其中一封來自於尚海市公共衛生中心的郵件引起了他的注意。

孟繁岐檢索了一番,該中心是創立已經百年的市級三甲醫院,擁有諸多型別的大型先進醫療裝置,尤其擅長肝類疾病的診斷和治療。

孟繁岐查閱了一下該醫院的詳細情況,推斷他們手頭應當有許多疾病不同儀器的成像結果。

閱讀完郵件之後,孟繁岐明白了對方的來意,自己之前更新的帶殘差的UNet分割辦法,大幅度地提升了影象分割的技術水平和分割效果

尤其在比較細粒度的物體分割上,有了十分顯著的飛躍。

而分割型別的任務,在醫療影像的應用上是非常重要的。

因為在醫療影象之中,通常都是各個科室初步診斷之後,去拍攝產生。

分類的和檢測的意義不是很大,更進一步的內容分析是主要需求。

比如細緻地將病灶區域分離出來,再比如協助診斷病變程度,這樣會更易於醫護人員診斷,節約大量時間。

“尚海的三甲醫院動作真快啊,這就已經注意到我了。”孟繁岐知道U網路對醫療方面的重大影響,但他以為這會是年後的任務。

卻沒想到前天就已經有人找上門來。

孟繁岐端正了一下態度,感覺風雨欲來,政府和醫院這兩座龐然大物似乎都近在咫尺。

這次創業,似乎得認真一點了。

不說人臉這個規模很大的政府專案需求,單是醫療AI這一點,做好了都足夠上市了。

孟繁岐仔細思忖了一下,覺得這兩個方向最好還是分成兩個公司去做。

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