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Oneformer Ade20k Swin Large

由 shi-labs 开发
OneFormer是首个多任务通用图像分割框架,通过单一模型支持语义分割、实例分割和全景分割任务。
下载量 141.57k
发布时间 : 11/15/2022
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

基于Swin骨干网络的通用图像分割模型,在ADE20k数据集上训练,可通过任务令牌动态切换分割任务类型。

模型特点

多任务统一架构
单一模型同时支持语义分割、实例分割和全景分割三种任务
任务条件化处理
通过任务令牌实现训练时的任务引导和推理时的动态任务切换
超越专用模型
在多项分割任务上性能超过专门设计的单一任务模型

模型能力

语义分割
实例分割
全景分割
通用图像分析

使用案例

场景理解
室内场景解析
识别房屋图像中的墙壁、家具、电器等元素
示例图片展示了完整的场景分割效果
室外场景分析
解析街道景观中的建筑、车辆、行人等对象
对象识别
交通工具识别
精确分割图像中的飞机、汽车等交通工具
示例图片展示了飞机的实例分割效果
人物分割
从复杂背景中分离人物轮廓
示例图片展示了人物分割效果