基于imagenet-1k训练的RegNet模型,采用自监督方式在数十亿张随机网络图像上预训练后微调
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发布时间 : 3/18/2022
模型简介
RegNet是一种视觉模型,主要用于图像分类任务。该模型通过自监督学习在大量随机网络图像上进行预训练,然后在ImageNet数据集上进行微调。
模型特点
自监督预训练
模型在数十亿张随机网络图像上采用自监督方式进行预训练,增强了模型的泛化能力
ImageNet微调
预训练后在ImageNet-1k数据集上进行微调,优化了图像分类性能
高效架构
采用RegNet架构设计,平衡了模型性能和计算效率
模型能力
图像分类
视觉特征提取
使用案例
计算机视觉
物体识别
识别图像中的物体类别
能够准确识别1000种ImageNet类别中的物体
图像内容分析
分析图像内容并提取特征
可用于图像检索或内容理解系统
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