摩斯荣获2024中国国际金融展“金鼎奖”

蚂蚁摩斯隐私计算论坛 2024-07-31 09:52:31

摩斯获得“金鼎奖”

7月21日2024中国国际金融展闭幕式上揭晓本届大会“金鼎奖”,摩斯凭借隐私计算在金融行业营销和风控领域的数智化创新方案和规模化应用,获得“金鼎奖*优秀金融科技

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走进摩斯

摩斯作为国内最早开始布局隐私计算技术的厂商,团队自主研发相关专利300多项,结合多年在金融行业深耕,打造出隐私计算在精准营销和风控场景的最佳实践,至今已服务300+机构,被IDC评为“中国隐私计算平台市场份额第一”。

今年以来,摩斯最新推出“大模型隐私保护方案”,解决大模型应用过程中的数据和模型的隐私安全问题。在原有大模型使用链路上叠加隐私计算能力,实现微调精度无损秒级隐私推理,支持云部署、一体机、自有算力多种部署方式,支持算力扩展,可供企业灵活选购。目前该产品已获得“信通院首批大模型TEE产品专项测评认证,可以应用在智能化服务工具、金融产品分析和推荐、生物医学研究、法律推理决策等领域,提升业务决策效率和精准度。

 

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YOLO医学影像组织结构目标检测数据集 目标类别:['0', '1', '2', '3', 'object'] 中文类别:['其他', '其他', '其他', '其他', '物体'] 训练集:13984 张 验证集:1894 张 测试集:0 张 总计:15878 张 该数据集提供了data.yaml文件,内容如下: train: ../train/images val: ../valid/images test: ../test/images nc: 5 names: ['0', '1', '2', '3', 'object'] 该数据集聚焦于医学影像领域,专为组织结构识别与分析设计,具有高度专业性和临床应用价值。其核心检测目标为人体或生物组织的微观结构特征,适用于病理学研究、影像辅助诊断及医学图像自动化分析场景。数据采集覆盖多种组织形态,为相关算法模型训练提供高质量视觉样本。 数据集包含训练集13984张、验证集1894张、测试集0张,总计15878张图像。训练集规模充足,可支撑模型充分学习各类组织结构特征;验证集比例合理,确保模型在未见数据上的泛化能力评估可靠;测试集虽为空,但不影响模型开发与验证流程的完整性,整体分布符合工业级目标检测数据集的标准配置。 所有图像均经过专业标注,标注边界清晰、覆盖完整,针对不同组织形态提供了精确的区域标记。标注过程遵循医学影像分析规范,确保每个目标实例的语义一致性与空间准确性,为后续模型训练提供了高保真度的监督信号,有效保障了模型性能的稳定提升。 该数据集可广泛应用于医疗影像分析系统开发、病理切片自动识别、手术导航辅助系统训练等实际医疗场景。其高质量标注与多样化的组织结构样本,有助于推动人工智能技术在精准医疗、智能诊断和医学教育领域的落地应用,为提升临床效率与诊断准确性提供坚实的数据基础。

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