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Convnextv2 Large 1k 224

由 facebook 开发
ConvNeXt V2是基于FCMAE框架预训练的纯卷积模型,通过全局响应归一化层提升图像识别性能,支持ImageNet-1K图像分类任务。
下载量 274
发布时间 : 2/17/2023
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

该模型采用全卷积掩码自编码器框架(FCMAE)设计,在224x224分辨率下微调,适用于通用图像分类场景。

模型特点

全卷积掩码自编码器
采用FCMAE框架进行预训练,增强特征学习能力
全局响应归一化
新型GRN层显著提升卷积网络的识别性能
纯卷积架构
不依赖Transformer结构,保持传统ConvNet的高效特性

模型能力

图像分类
视觉特征提取

使用案例

通用图像识别
动物识别
识别图片中的动物种类(如老虎)
可准确分类ImageNet-1K中的动物类别
日常物品识别
识别家居物品(如茶壶)
支持1000类常见物品分类