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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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Hashes for nnunet_package-0.1.9.tar.gz
Algorithm Hash digest
SHA256 80f1d3e8432cd01aeafbeaba7b31070cf0f5afa4856338642db7f4c08e3bd043
MD5 9288140dcbdbca66e622d4f31141fc0f
BLAKE2b-256 e95824ec967ca4465569fd51a43c193fa1787f503e9e6f8c702718fc807be9dc

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SHA256 50896726111791b452d4522269e738d0aa43be60859a5d90b8c5e7d3bd13cef1
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BLAKE2b-256 309e2e9e8aae07228fb79d16ba22e3d392ffb3ab783d2071a6cb8358b5c03ff0

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