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Package pour l'utilisation de nnUNet

Project description

LungSegmentation nnUNetv2 Prediction Script

Python License

Un script Python pour exécuter facilement des prédictions de segmentation pulmonaire avec nnUNetv2 sur des images médicales.
Téléchargement automatique des modèles, préparation des fichiers pour la prédiction et renommage des résultats inclus.


🚀 Fonctionnalités

  • Téléchargement et extraction automatique des modèles depuis un URL.
  • Préparation de dataset.json pour la prédiction nnUNet.
  • Conversion des images d’entrée en .nrrd si nécessaire.
  • Exécution de la prédiction avec affichage des logs.
  • Nettoyage automatique des fichiers temporaires.
  • Renommage automatique du fichier de prédiction final.

📦 Prérequis

Avant de lancer le script, assurez-vous d’avoir installé et configuré les éléments suivants :

git clone https://github.com/FlorianDAVAUX/nnUNet_package.git
cd nnUNet_package
pip install -e .

⚙️ Utilisation rapide

Option Description Exemple
--mode Mode de prédiction (Invivo ou Exvivo) --mode Invivo
--structure Structure à segmenter (Parenchyma, Airways, Vascular, ParenchymaAirways, All, Lobes) --structure Parenchyma
--input Chemin vers l’image d’entrée (.nii, .nii.gz, .mha, .nrrd) --input ~/data/scan_patient.nrrd
--output Dossier de sortie pour la prédiction (par défaut prediction) --output ~/predictions
--models_dir Chemin pour stocker ou chercher les modèles --models_dir ~/models
--name Nom final du fichier de prédiction (sans extension) --name segmentation_parenchyme

Exemple complet

nnunet_predict \
    --mode Invivo \
    --structure Parenchyma \
    --input ~/data/scan_patient.nrrd \
    --output ~/predictions \
    --models_dir ~/models \
    --name segmentation_parenchyme

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Algorithm Hash digest
SHA256 cf5f5ccf134ff5cde4efa27f6172470c468e82f7c43e5cb35c3012a43f0600d5
MD5 558119a6242bd31608a00fd60707a8d4
BLAKE2b-256 39803ff2afb32a3d7e760b5b187c25d082855c011e1546684e062ab4c5904465

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SHA256 ec2bf11c230728e0296fba1f00beff83d247498bc7ebf5709ef4743d3a82ec94
MD5 8002bfecab6d8df3579894763fb8bb70
BLAKE2b-256 b138fa8a8779a4821086afc143eafea45f3f5defde879149ba1f12992157a9d2

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