Segformer B5 Finetuned Ade 640 640
SegFormerはTransformerアーキテクチャに基づくセマンティックセグメンテーションモデルで、ADE20kデータセットでファインチューニングされており、画像分割タスクに適しています。
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リリース時間 : 3/2/2022
モデル概要
このモデルは階層型Transformerエンコーダーと軽量な全MLPデコーダーヘッドを採用しており、セマンティックセグメンテーションタスクで優れた性能を発揮し、特にシーン解析に適しています。
モデル特徴
階層型Transformerアーキテクチャ
革新的な階層型Transformer設計を採用し、マルチスケール特徴を効果的に捕捉できます
軽量MLPデコーダーヘッド
全MLP構造のデコーダーヘッドを使用し、高性能を維持しながら計算複雑性を低減
ADE20kデータセットでのファインチューニング
シーン解析ベンチマークデータセットADE20kで特別に最適化されています
モデル能力
画像セマンティックセグメンテーション
シーン解析
ピクセルレベル分類
使用事例
コンピュータビジョン
建築物シーン解析
建築物画像に対してピクセルレベルのセマンティックセグメンテーションを実施し、異なる建築要素を識別
室内シーン理解
室内シーン画像を分析し、家具、壁などの異なる物体を分割識別
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