基于ADE20k数据集训练的语义分割模型,采用统一框架处理实例分割、语义分割和全景分割任务
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发布时间 : 3/2/2022
模型简介
MaskFormer通过预测一组掩码及其对应标签,将各类分割任务统一视为实例分割问题处理。本检查点专门用于语义分割任务。
模型特点
统一分割框架
将实例分割、语义分割和全景分割统一为实例分割问题处理
Swin骨干网络
采用Swin Transformer作为骨干网络,提升特征提取能力
掩码预测机制
通过预测一组二进制掩码及其对应类别实现分割任务
模型能力
图像语义分割
场景理解
物体边界识别
使用案例
场景解析
房屋场景分割
对住宅场景中的建筑、植被、道路等元素进行语义分割
生成像素级语义标签图
城市场景分析
识别城市景观中的各类人造和自然元素
输出结构化场景理解结果
地理信息系统
航拍图像分析
处理航拍或卫星图像中的地表覆盖分类
生成土地利用分类图
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