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Mask2former Swin Base IN21k Coco Instance

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Mask2FormerはTransformerベースの汎用画像セグメンテーションモデルで、COCOデータセットでインスタンスセグメンテーションタスク向けにファインチューニングされています
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Release Time : 1/16/2023

Model Overview

統一アーキテクチャを採用し、インスタンス/セマンティック/パノプティックセグメンテーションタスクを処理、マスクグループと対応するラベルを予測することで高性能なセグメンテーションを実現

Model Features

統一セグメンテーションアーキテクチャ
同じモデルアーキテクチャを使用してインスタンス/セマンティック/パノプティックの3種類のセグメンテーションタスクを処理
マスクアテンションメカニズム
革新的なマスクアテンションTransformerデコーダーにより、計算量を増やさずに性能を向上
効率的なトレーニング戦略
マスク全体ではなくサンプルポイントで損失を計算することで、トレーニング効率を大幅に向上

Model Capabilities

画像インスタンスセグメンテーション
マルチオブジェクト認識とセグメンテーション
複雑なシーン解析

Use Cases

コンピュータビジョン
物体インスタンスセグメンテーション
画像内の各物体インスタンスを正確にセグメンテーション
COCOデータセットで先進的な性能を達成
シーン理解
複雑なシーン内の物体とその空間関係を解析
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