模型简介
该模型通过预测一组掩码及对应标签实现实例分割,采用多尺度可变形注意力机制提升性能,是MaskFormer的改进版本
模型特点
统一分割框架
通过相同架构处理实例/语义/全景分割任务,简化流程
多尺度可变形注意力
替代传统像素解码器,显著提升特征提取效率
掩码注意力机制
在Transformer解码器中引入掩码注意力,提升性能而不增加计算负担
高效训练策略
通过采样点计算损失而非整张掩码,训练速度提升3倍
模型能力
图像实例分割
多目标检测与分割
复杂场景解析
使用案例
计算机视觉
物体实例分割
对图像中的每个物体实例生成精确分割掩码
在COCO数据集上达到SOTA性能
场景理解
解析复杂场景中的物体分布与空间关系
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
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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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