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Fashion Mnist SigLIP2

Developed by prithivMLmods
基於SigLIP2架構微調的時尚圖像分類模型,專為Fashion-MNIST數據集設計
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Release Time : 3/21/2025

Model Overview

該模型是一個視覺-語言編碼器模型,能夠將時尚圖像分類為10個預定義的Fashion-MNIST類別,如T恤、褲子、連衣裙等。

Model Features

高精度分類
在Fashion-MNIST測試集上達到91.8%的準確率,部分類別如褲子和包的F1分數超過99%
基於SigLIP2架構
採用google/siglip2-base-patch16-224基礎模型,具有改進的語義理解和定位能力
輕量級部署
支持通過Transformers庫快速部署,兼容Gradio等交互式演示工具

Model Capabilities

時尚圖像分類
多類別識別
視覺特徵提取

Use Cases

電子商務
商品自動分類
為在線零售平臺自動分類服裝商品
優化商品搜索和推薦系統
庫存管理
自動化時尚物品庫存分類
提高庫存管理效率
教育研究
AI教學示例
作為計算機視覺和機器學習課程的實踐案例
AIbase
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