基于ConvNeXt-Tiny架构的微调模型,专为图像分类任务优化,在EuroSAT数据集上表现出色
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发布时间 : 7/5/2022
模型简介
该模型是基于facebook/convnext-tiny-224在图像分类任务上的微调版本,特别适用于遥感图像分析
模型特点
高准确率
在评估集上达到98.04%的准确率
高效微调
基于预训练的ConvNeXt-Tiny模型进行微调,训练效率高
Albumentations支持
使用Albumentations库进行数据增强
模型能力
图像分类
遥感图像分析
使用案例
遥感
土地利用分类
对卫星图像中的土地利用类型进行分类
准确率98.04%
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
Cadet-Tiny是一个基于SODA数据集训练的超小型对话模型,专为边缘设备推理设计,体积仅为Cosmo-3B模型的2%左右。
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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