Cvt 13 384
CvT-13是基於ImageNet-1k數據集預訓練的視覺變換器模型,通過引入卷積操作改進了傳統視覺變換器的性能。
下載量 27
發布時間 : 4/4/2022
模型概述
該模型結合了卷積神經網絡和變換器的優點,在384x384分辨率下進行圖像分類任務,支持1000個ImageNet類別識別。
模型特點
卷積-變換器混合架構
結合CNN的局部特徵提取能力和Transformer的全局建模能力
高分辨率處理
支持384x384分辨率的圖像輸入
ImageNet預訓練
在ImageNet-1k數據集上預訓練,支持1000類物體識別
模型能力
圖像分類
物體識別
視覺特徵提取
使用案例
計算機視覺
通用物體識別
識別圖像中的常見物體類別
可準確分類1000種ImageNet類別
視覺內容分析
分析圖像內容並提取語義信息
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