基于Segformer架构的语义分割模型,在ADE20K数据集上训练,支持512x512分辨率图像输入
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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,专门用于图像分割任务,能够识别和分割图像中的150个不同类别。
模型特点
高效分割
采用Segformer架构,结合了Transformer和卷积网络的优点,实现高效准确的图像分割
预训练支持
提供预训练模型权重,可直接用于推理或微调
高分辨率处理
支持512x512分辨率图像输入,适合处理高分辨率图像
模型能力
图像语义分割
多类别识别
高分辨率图像处理
使用案例
计算机视觉
场景理解
用于自动驾驶或机器人导航中的场景理解
能够准确识别和分割道路、建筑物、行人等150类物体
医学图像分析
用于医学图像中的器官或病变区域分割
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