CvT-13是一种结合卷积神经网络和视觉变换器的混合架构模型,在ImageNet-1k数据集上预训练完成,适用于图像分类任务。
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发布时间 : 4/4/2022
模型简介
该模型通过引入卷积操作改进视觉变换器,在保持变换器优势的同时增强了局部特征提取能力,主要用于图像分类任务。
模型特点
卷积-变换器混合架构
结合CNN的局部特征提取能力和变换器的全局建模优势
高效图像处理
在ImageNet-1k上预训练,支持224x224分辨率图像分类
轻量级设计
相比纯变换器模型具有更少的参数和计算量(具体参数规模未公开)
模型能力
图像分类
视觉特征提取
使用案例
计算机视觉
通用物体识别
对日常物体进行准确分类识别
可识别ImageNet-1k中的1000个类别
场景理解
识别图像中的场景类型(如宫殿、自然景观等)
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L
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C
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R
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