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import gradio as gr
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1 |
import gradio as gr
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2 |
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3 |
+
# Carregar o modelo
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4 |
+
model = gr.Interface.load("models/Devarshi/Brain_Tumor_Detector_swin")
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5 |
+
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6 |
+
# Adicionar metadados ao modelo para fornecer informações
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7 |
+
model.add_metadata(
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8 |
+
name="Detector de Tumor Cerebral Devarshi-swin",
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9 |
+
description="Este modelo é uma versão refinada do microsoft/swin-base-patch4-window7-224-in22k treinado para detecção de tumores cerebrais.",
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10 |
+
license="Informativo",
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11 |
+
version="1.0",
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12 |
+
author="Devarshi",
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13 |
+
accuracy="Precisão: 99.81%",
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14 |
+
f1_score="F1 Score: 99.85%",
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15 |
+
recall="Recall: 99.90%",
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16 |
+
precision="Precisão: 99.80%",
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17 |
+
training_info="Hiperparâmetros de Treinamento:\n"
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18 |
+
"Taxa de aprendizado: 5e-05\n"
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19 |
+
"Tamanho do lote de treinamento: 32\n"
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20 |
+
"Tamanho do lote de avaliação: 32\n"
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21 |
+
"Semente: 42\n"
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22 |
+
"Acumulação de gradientes: 4\n"
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23 |
+
"Tamanho total do lote de treinamento: 128\n"
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24 |
+
"Otimizador: Adam com betas=(0.9, 0.999) e epsilon=1e-08\n"
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25 |
+
"Tipo de programador de taxa de aprendizado: linear\n"
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26 |
+
"Proporção de aquecimento do programador de taxa de aprendizado: 0.1\n"
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27 |
+
"Número de épocas: 3"
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28 |
+
)
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29 |
+
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30 |
+
# Lançar a interface Gradio com metadados
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31 |
+
model.launch()
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