Construiré un modelo de IA para clasificación de imágenes médicas usando deep learning
Ingeniero de IA
Acerca de este Servicio
La imagen médica y científica requiere más rigor que un típico gig de Fiverr de "clasificador de imágenes" un modelo que solo reporte alta precisión sin validación adecuada no es seguro de usar, y la mayoría de los vendedores aquí no entienden eso. Construyo modelos de clasificación de imágenes médicas/científicas usando transfer learning (EfficientNet, ResNet) en PyTorch, con una metodología de evaluación real: precisión, exactitud, recall, puntuación F1 y matrices de confusión, no solo un número de precisión.
He construido y evaluado un clasificador de cáncer de células sanguíneas de cuatro clases de esta manera, logrando métricas de clasificación sólidas y desplegándolo a través de una interfaz Flask/FastAPI para predicciones en tiempo real.
Lo que puedo ayudar a hacer: clasificación de células/tejidos, detección de enfermedades a partir de escaneos (rayos X, MRI, histopatología), clasificación de lesiones cutáneas, detección de enfermedades en plantas/cultivos, o cualquier tarea de clasificación de imágenes científicas donde necesitas un modelo defendible y bien evaluado, no solo una caja negra.
Importante: Esto es una herramienta de investigación/desarrollo, no un dispositivo médico certificado. Los resultados no sustituyen un diagnóstico clínico profesional, y incluiré un aviso de uso responsable en cada entrega.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Necesito proporcionar el conjunto de datos?
Sí — proporcionas imágenes etiquetadas (o un enlace a un conjunto de datos público). Puedo asesorar sobre tamaño/calidad del conjunto de datos si no estás seguro.
¿Qué pasa si mi conjunto de datos es pequeño o está desequilibrado?
Utilizo técnicas de aumento de datos y ponderación de clases/sobremuestreo para manejar esto — común en imágenes médicas donde ciertas clases son raras.
¿Cómo sé que el modelo es realmente confiable?
Cada entrega incluye un informe completo de evaluación: matriz de confusión, precisión, recall, puntuación F1 y (en Premium) visualizaciones Grad-CAM que muestran qué regiones de la imagen influyeron en las predicciones.
¿Esto está aprobado para uso clínico/diagnóstico?
No — esto es una herramienta de investigación y desarrollo. No es un dispositivo médico certificado y no debe usarse para diagnóstico clínico sin la validación regulatoria adecuada y supervisión profesional.
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killerboymike

India
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....
USD100-USD200
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2 semanas
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