模型简介
该模型采用Swin Transformer作为骨干网络,在Cityscapes数据集上针对全景分割任务进行了微调。它通过预测一组掩码及其对应标签来实现分割任务。
模型特点
统一分割范式
将实例分割、语义分割和全景分割统一为实例分割任务处理
高效注意力机制
采用多尺度可变形注意力Transformer和掩码注意力机制提升性能
训练优化
通过子采样点计算损失而非整个掩码,显著提高训练效率
模型能力
图像分割
全景分割
实例分割
语义分割
使用案例
自动驾驶
街景场景理解
用于自动驾驶系统中对城市街景的全面理解
可准确识别道路、车辆、行人等元素及其相互关系
城市测绘
城市元素分割
用于城市地图绘制和更新
可自动识别建筑物、道路、绿地等城市元素
精选推荐AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
专为泰语设计的80亿参数指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,优化了应用场景、检索增强生成、受限生成和推理任务
大型语言模型
Transformers

支持多种语言
L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一个基于SODA数据集训练的超小型对话模型,专为边缘设备推理设计,体积仅为Cosmo-3B模型的2%左右。
对话系统
Transformers

英语
C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基于RoBERTa架构的中文抽取式问答模型,适用于从给定文本中提取答案的任务。
问答系统
中文
R
uer
2,694
98
AIbase是一个专注于MCP服务的平台,为AI开发者提供高质量的模型上下文协议服务,助力AI应用开发。
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