SegFormer是一个基于Transformer架构的语义分割模型,在CityScapes数据集上进行了微调,适用于1024x1024分辨率的图像分割任务。
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发布时间 : 3/2/2022
模型简介
该模型采用分层式Transformer编码器与轻量级全MLP解码头架构,专门用于语义分割任务,在城市景观等场景中表现优异。
模型特点
高效Transformer架构
采用分层式Transformer编码器,在保持高效的同时实现优秀的语义分割性能
轻量级MLP解码头
使用全MLP结构的解码头,相比传统解码器更加轻量高效
高分辨率支持
专门针对1024x1024分辨率图像进行优化,适合高精度分割任务
模型能力
图像语义分割
城市景观识别
道路场景解析
使用案例
智能交通
道路场景分割
对城市道路场景进行像素级语义分割,识别道路、车辆、行人等元素
在Cityscapes数据集上表现优异
城市规划
城市景观分析
分析城市景观构成,识别建筑物、绿地、道路等区域
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