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Nat Mini In1k 224

由shi-labs開發
NAT-Mini 是基於鄰域注意力機制的輕量級視覺Transformer模型,專為ImageNet圖像分類任務設計
下載量 109
發布時間 : 11/15/2022

模型概述

NAT是一種基於鄰域注意力(Neighborhood Attention)的分層視覺Transformer,通過受限的自注意力模式實現高效的圖像分類

模型特點

鄰域注意力機制
採用受限的自注意力模式,每個token的感受野僅限於最近相鄰像素,保持平移等變性
高效架構
分層視覺Transformer設計,在保持性能的同時降低計算複雜度
靈活實現
通過NATTEN擴展庫在PyTorch中實現,支持滑動窗口注意力模式

模型能力

圖像分類
視覺特徵提取

使用案例

計算機視覺
ImageNet圖像分類
將圖像分類為1000個ImageNet類別
準確率指標未提供
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