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MAE (Masked Autoencoders) download for Windows

Free download MAE (Masked Autoencoders) Windows app to run online win Wine in Ubuntu online, Fedora online or Debian online

This is the Windows app named MAE (Masked Autoencoders) whose latest release can be downloaded as maesourcecode.tar.gz. It can be run online in the free hosting provider OnWorks for workstations.

Download and run online this app named MAE (Masked Autoencoders) with OnWorks for free.

Suivez ces instructions pour exécuter cette application :

- 1. Téléchargé cette application sur votre PC.

- 2. Entrez dans notre gestionnaire de fichiers https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX avec le nom d'utilisateur que vous voulez.

- 3. Téléchargez cette application dans ce gestionnaire de fichiers.

- 4. Démarrez n'importe quel émulateur en ligne OS OnWorks à partir de ce site Web, mais un meilleur émulateur en ligne Windows.

- 5. Depuis le système d'exploitation OnWorks Windows que vous venez de démarrer, accédez à notre gestionnaire de fichiers https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX avec le nom d'utilisateur que vous souhaitez.

- 6. Téléchargez l'application et installez-la.

- 7. Téléchargez Wine depuis les dépôts de logiciels de vos distributions Linux. Une fois installé, vous pouvez ensuite double-cliquer sur l'application pour les exécuter avec Wine. Vous pouvez également essayer PlayOnLinux, une interface sophistiquée sur Wine qui vous aidera à installer des programmes et des jeux Windows populaires.

Wine est un moyen d'exécuter un logiciel Windows sur Linux, mais sans Windows requis. Wine est une couche de compatibilité Windows open source qui peut exécuter des programmes Windows directement sur n'importe quel bureau Linux. Essentiellement, Wine essaie de ré-implémenter suffisamment de Windows à partir de zéro pour qu'il puisse exécuter toutes ces applications Windows sans avoir réellement besoin de Windows.

CAPTURES D'ÉCRAN

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MAE (Autoencodeurs masqués)


DESCRIPTION

MAE (Masked Autoencoders) is a self-supervised learning framework for visual representation learning using masked image modeling. It trains a Vision Transformer (ViT) by randomly masking a high percentage of image patches (typically 75%) and reconstructing the missing content from the remaining visible patches. This forces the model to learn semantic structure and global context without supervision. The encoder processes only the visible patches, while a lightweight decoder reconstructs the full image—making pretraining computationally efficient. After pretraining, the encoder serves as a powerful backbone for downstream tasks like image classification, segmentation, and detection, achieving top performance with minimal fine-tuning. The repository provides pretrained models, fine-tuning scripts, evaluation protocols, and visualization tools for reconstruction quality and learned features.



Comment ça marche

  • Masked image modeling with random high-ratio patch masking
  • Efficient pretraining via encoder-decoder separation (encoder sees only visible patches)
  • Scalable Vision Transformer backbone for downstream vision tasks
  • Pretrained models and fine-tuning scripts for classification, detection, and segmentation
  • Visualization tools for reconstruction and representation analysis
  • Self-supervised training paradigm requiring no labeled data


Langage de programmation

Python


Catégories

Modèles d'IA

This is an application that can also be fetched from https://sourceforge.net/projects/mae-masked-autoencoders.mirror/. It has been hosted in OnWorks in order to be run online in an easiest way from one of our free Operative Systems.


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