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BraTS 2015 数据集是用于脑肿瘤图像分割的数据集。它由 220 个高级别胶质瘤 (HGG) 和 54 个低级别胶质瘤 (LGG) MRI 组成。四种 MRI 模式是 T1、T1c、T2 和 T2FLAIR。分段的“基本事实”提供了大约四个肿瘤内类别水肿、增强肿瘤、非增强肿瘤和坏死。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/BraTS_2015 ● 论文地址 https://hal.inria.fr/hal-00935640v1/document 三、心脏 No.4 ACDC Scribbles ● 发布方爱丁堡大学·意大利卢卡IMT高等研究学校 ● 发布时间2021 ● 简介 ACDC 数据集包含心脏 MRI 图像与专家手工制作的分割掩模配对。可以使用 ACDC 数据集中提供的分割掩码来评估仅使用涂鸦监督训练的方法的性能。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/ACDC_Scribbles ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2007.01152v3.pdf 四、胸部 No.5 Chest-Xray8 (COVID-19) ● 发布方布里斯托尔大学·Medikal Park Hospital ● 发布时间2020 ● 简介 该数据集包含研究人员胸部的 1125 张 X 射线图像其中 125 张标记为 COVID-19 的图像、500 张标记为肺炎的图像和 500 张标记为无发现的图像。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/Chest-Xray8 ● 论文地址 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7187882/pdf/main.pdf No.6 RIDER Lung CT ● 发布方TCIA ● 发布时间2015 ● 简介 RIDER Lung CT Dataset 是一个肿瘤变异性数据集用于评估非小细胞肺癌患者的 CT 图像。数据集包含 15,419 张图像。该数据集包含 32 名 NSCLC 患者的信息。每位患者使用相同的方案在 15 分钟内接受了两次胸部 CT 扫描。放射科医师独立测量图像中每个肿瘤的最大直径并使用计算机软件辅助测量。一致性相关系数和bland-Altman图用于辅助评估。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/RIDER_Lung_CT No.7 LoDoPaB-CT ● 发布方不来梅大学 ● 发布时间2019 ● 简介 Lodopa-ct是计算机断层扫描图像和模拟低剂量测量的数据集。它包含从LIDC/IDRI数据库中选择的约800名患者的40,000多个胸部扫描切片。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/LoDoPaB-CT ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/1910.01113v2.pdf 五、腹部 No.8 CHAOS ● 发布方印第安纳大学·开罗大学·西北大学 ● 发布时间2021 ● 简介 CHAOS是一个腹部 CT 造影图像和腹部 MR 造影图像数据集和挑战赛肝脏、肾脏和脾脏。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/CHAOS ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2001.06535.pdf 六、骨头 No.9 VerSe ● 发布方慕尼黑工业大学·苏黎世大学·格拉茨理工大学·伦敦帝国理工学院·奥克兰大学·科大讯飞华南研究院 ● 发布时间2022 ● 简介 脊柱或椎体分割是所有关于脊柱形态和病理学自动量化的应用中的关键步骤。VerSe 是一个大规模、多探测器、多站点、CT 脊柱数据集由 355 名患者的 374 次扫描组成。该挑战与 MICCAI 2019 和 2020 一起进行了两次迭代。评估的任务包括椎体标记和分割。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/VerSe ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2001.09193v6.pdf 七、内窥镜 No.10 Kvasir-SEG ● 发布方挪威特罗姆瑟大学·Augere Medical·奥斯陆大学 ● 发布时间2019 ● 简介 Kvasir-SEG 数据集大小 46.2 MB包含来自 Kvasir Dataset v2 的 1000 个息肉图像及其对应的地面实况。Kvasir-SEG 中包含的图像的分辨率从 332x487 到 1920x1072 像素不等。图像及其对应的掩码存储在两个具有相同文件名的单独文件夹中。图像文件采用JPEG压缩编码便于在线浏览。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/Kvasir-SEG ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/1911.07069v1.pdf No.11 Kvasir-Instrument ● 发布方挪威奥斯陆大学 · 卡罗林斯卡大学医院 · 牛津大学 ● 发布时间2020 ● 简介 Kvasir-Instrument 数据集大小 170 MB包含 590 个内窥镜工具图像及其地面实况掩码。数据集中图像的分辨率从 720x576 到 1280x1024 不等。图像文件使用 jpeg 压缩进行编码。 ● 下载地址 https://opendatalab.org.cn/Kvasir-Instrument ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2011.08065v1.pdf 八、皮肤科 No.12 ISIC 2017 ● 发布方埃默里大学·中阿肯色大学·Kitware, Inc. ● 发布时间2018 ● 简介 ISIC 2017是由国际皮肤成像合作组织 (ISIC) 发布的大规模皮肤镜图像数据集。ISIC 2017任务1数据集用于病变分割任务并且包含用于使用地面真相分割训练的2,000图像 (2,000二进制掩模图像)。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/ISIC_2017_Task_1 ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/1710.05006v3.pdf 九、眼底 No.13 DRIVE ● 发布方爱荷华大学·乌得勒支大学医学中心 ● 发布时间2004 ● 简介 DRIVE 数据集是用于视网膜血管分割的数据集。它由总共 40 张 JPEG 彩色眼底图像组成其中病理异常7例。这些图像来自荷兰的糖尿病视网膜病变筛查项目。图像是使用佳能 CR5 非散瞳 3CCD 相机获得的FOV 等于 45 度。每个图像分辨率为 584*565 像素每个颜色通道3 个通道有 8 位。这组 40 幅图像平均分为 20 幅图像作为训练集和 20 幅图像作为测试集。在这两个集合中对于每个图像都有一个直径约为 540 像素的圆形视场 (FOV) 掩模。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/DRIVE ● 论文地址 https://www.siue.edu/~sumbaug/RetinalProjectPapers/Ride-Based%20Vessel%20Segmentation%20in%20Color%20Images%20of%20the%20Retina.pdf No.14 RITE (Retinal Images vessel Tree Extraction) ● 发布方爱荷华大学 ● 发布时间2013 ● 简介 RITE视网膜图像血管树提取是一个数据库可以对视网膜眼底图像上的动脉和静脉的分割或分类进行比较研究该数据库是基于公共可用的 DRIVE 数据库用于血管提取的数字视网膜图像建立的。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/RITE ● 论文地址 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-40763-5_54.pdf No.15 CHASE DB1 ● 发布方金斯顿大学 ● 发布时间2021 ● 简介 CHASE_DB1 是一个视网膜血管分割数据集包含 28 张彩色视网膜图像大小为 999×960 像素从 14 名学童的左右眼收集。每张图像都由两位独立的人类专家进行注释。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/CHASE_DB1 ● 论文地址 https://web.archive.org/web/20170829162547id_/https://researchweb.iiit.ac.in/~gaurav.mittal/file/vessel_ensemble.pdf 十、细胞与病理 No.16 NuCLS ● 发布方印第安纳大学·开罗大学·西北大学 ● 发布时间2021 ● 简介 NuCLS数据集包含来自TCGA的乳腺癌图像的220,000多个标记核。通过病理学家病理学居民和医学生的共同努力使用数字幻灯片存档对这些核进行了注释。这些数据可以以多种方式用于开发和验证用于核检测分类和分割的算法也可以用作开发和评估间分析方法的资源。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/NuCLS ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2102.09099v1.pdf No.17 B-ALL Classification of Normal vs Malignant Cells ● 发布方印度新德里公立大学·全印度医学科学研究所 ● 发布时间2020 ● 简介 提供带有标签正常与恶性的细胞数据集以训练基于机器学习的分类器以识别白血病原始细胞恶性细胞中的正常细胞。在对这些图像进行染色归一化后这些细胞如上图 1 所示已从图像中分割出来。图像的整体尺寸为 2560x1920而单细胞图像的尺寸大约为 300x300 像素。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/OpenDataLab/B-ALL_Classification_of_Normal_etc ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2006.00304v2.pdf No.18 PanNuke ● 发布方艾伦图灵研究所 · 华威大学 · 考文垂大学 · 谢菲尔德大学 ● 发布时间2019 ● 简介 PanNuke 是一个半自动生成的细胞核实例分割和分类数据集包含 19 种不同组织类型的详尽细胞核标签。该数据集由 481 个视野组成其中 312 个视野是从多个数据源的 20K 多个不同放大倍率的整张幻灯片图像中随机采样的。该数据集总共包含 205,343 个标记的核每个核都有一个实例分割掩码。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/PanNuke ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/2003.10778v7.pdf No.19 CoNSeP ● 发布方华威大学 · 英国伦敦癌症研究所 · 考文垂大学 ● 发布时间2018 ● 简介 结直肠核分割和表型 (CoNSeP) 数据集由 41 个 HE 染色图像瓦片组成每个瓦片大小为 1,000×1,000 像素放大倍率为 40 倍。这些图像是从 16 个结直肠腺癌 (CRA) WSI 中提取的每个 WSI 都属于一个单独的患者并使用英国考文垂和沃里克郡大学医院病理学系内的 Omnyx VL120 扫描仪进行扫描。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/CoNSeP ● 论文地址 https://arxiv.org/pdf/1812.06499v5.pdf No.20 BBBC041 (P. vivax (malaria) infected human blood smears) ● 发布方麻省理工学院 ● 发布时间2012 ● 简介 间日疟原虫疟疾感染了带有边界框注释的人体血液涂片。数据包括两类未感染细胞红细胞和白细胞和四类感染细胞配子体、环、滋养体和裂殖体。 ● 下载地址 https://opendatalab.com/BBBC041 ● 论文地址 https://pml4dc.github.io/iclr2020/papers/PML4DC2020_45.pdf 以上就是本次分享因为篇幅有限更多医疗开源数据集请访问OpenDataLab官网https://opendatalab.org.cn/
http://www.pierceye.com/news/58902/

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