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Segment Anything

1. 模型简介

Segment Anything 是 Meta AI Research, FAIR 发布的图像分割模型。根据输入提示(如点或框)生成高质量mask,可为图像中的所有对象进行分割。它已经在1100万张图像和11亿个掩模的数据集上进行了训练,并在各种分割任务上具有强大的零样本性能。

注:图片引用自Segment Anything

本仓库提供该模型的Paddle实现,并提供了推理代码和部署代码。

2. 快速开始

#box
python run_predict.py \
--input_image mage_you_want_to_seg.jpg \
--box_prompt  x y x y \
--input_type boxs

#points
python run_predict.py \
--input_image mage_you_want_to_seg.jpg \
--points_prompt points x y \
--input_type points

3. 模型部署

模型部署可参考deploy

参考文献

@article{kirillov2023segany,
  title={Segment Anything},
  author={Kirillov, Alexander and Mintun, Eric and Ravi, Nikhila and Mao, Hanzi and Rolland, Chloe and Gustafson, Laura and Xiao, Tete and Whitehead, Spencer and Berg, Alexander C. and Lo, Wan-Yen and Doll{\'a}r, Piotr and Girshick, Ross},
  journal={arXiv:2304.02643},
  year={2023}
}