SAM2:在图像和视频中分割任何内容

SAM 2: Segment Anything in Images and Videos

在这里插入图片描述

一、关键信息

1. SAM 2概述:

  1. SAM 2 是一种基础模型,设计用于在图像和视频中实现可提示的视觉分割。
  2. 该模型采用变压器架构和流式内存进行实时视频处理。
  3. 它在原始的Segment Anything Model(SAM)的基础上进行了改进,具备更高的准确性和速度。

2. 数据引擎和数据集:

  1. 创建了一个新的数据引擎,用于收集大规模视频分割数据集,即Segment Anything Video(SA-V)数据集。
  2. SA-V数据集包含3550万个掩码,涵盖50900个视频。

3. 可提示视觉分割(PVS):

  • PVS允许在任何视频帧上提供提示(点、框、掩码)以分割对象。
  • 模型使用这些提示在整个视频中生成和优化分割掩码。

4. 模型架构:

  1. 图像编码器(Image Encoder):基于MAE(Masked Autoencoders)和Hiera架构进行预训练࿰
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