基于Segformer架构的轻量级语义分割模型,预训练于Cityscapes数据集
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发布时间 : 11/29/2024
模型简介
这是一个基于Segformer架构的语义分割模型,专门针对城市街景图像分割任务进行了优化。模型采用MIT-B0作为编码器,在Cityscapes数据集上进行了160k次迭代训练。
模型特点
轻量级设计
采用MIT-B0作为编码器,模型参数较少,适合资源受限环境
高效分割
针对城市街景图像优化,能准确识别道路、车辆、行人等19类目标
即用型预训练
提供预训练权重,可直接用于推理或微调
模型能力
街景图像分割
语义分割
像素级分类
使用案例
智能交通
自动驾驶场景理解
用于自动驾驶系统中道路和障碍物的识别
可准确分割道路、车辆、行人等关键元素
城市规划
城市基础设施分析
分析城市街景图像中的各类基础设施分布
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