

TF ID
紹介 :
TF-IDは、学術論文から表と図表を抽出するためのオブジェクト検出モデルシリーズであり、Hu Yifei氏によって作成されました。これらのモデルは、microsoft/Florence-2チェックポイントを微調整したもので、タイトルテキスト付きと無し両方のバージョンを提供し、学術文献情報のアクセシビリティと処理効率の向上を目指しています。
ターゲットユーザー :
TF-IDは、大量の学術論文を処理する必要がある研究者や学者、特に文献中の表と図表情報を自動的に抽出する必要があるユーザーを主な対象としています。自動化された方法により、手動でのデータ検索や整理にかかる時間を節約し、研究効率を向上させます。
使用シナリオ
研究者はTF-IDを使用して、学術論文中の実験結果表を自動的に抽出します。
学者はTF-IDモデルを利用して、歴史文献中の図表データを分析します。
教育機関はTF-IDを使用して、学生が文献中の統計情報を迅速に取得するのを支援します。
製品特徴
学術論文から表と図表を抽出する
タイトル付きとタイトル無しのモデルバージョンを提供する
microsoft/Florence-2モデルチェックポイントを微調整したもの
カスタムモデルのトレーニングに対応
オープンソースのモデルウェイトと手動アノテーションデータセットを提供
詳細なトレーニングと使用方法ガイドを提供
使用チュートリアル
TF-IDのGitHubリポジトリをローカルにクローンします。
必要なデータセットとアノテーションファイルをダウンロードして準備します。
アノテーションファイルと画像ファイルを指定されたディレクトリに配置します。
提供されているスクリプトを使用して、データセットを必要な形式に変換します。
Accelerateツールを使用してモデルトレーニングを開始します。
トレーニングが完了したら、トレーニング済みのチェックポイントを使用してモデル推論を行います。
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