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Yolov10n

由 onnx-community 开发
YOLOv10是一种实时端到端目标检测模型,具有高效的延迟-精度和尺寸-精度权衡。
下载量 21
发布时间 : 5/24/2024
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

YOLOv10是一种高效的目标检测模型,适用于实时应用场景,支持端到端检测。

模型特点

实时端到端检测
支持高效的实时目标检测,适用于需要快速响应的应用场景。
优化的延迟-精度权衡
在保持高精度的同时,优化了模型的延迟性能。
优化的尺寸-精度权衡
在保持高精度的同时,优化了模型的尺寸,适合资源受限的环境。

模型能力

目标检测
实时处理
端到端检测

使用案例

智能监控
交通监控
用于检测道路上的车辆和行人,优化交通管理。
高精度的车辆和行人检测,适用于实时监控系统。
自动驾驶
障碍物检测
用于自动驾驶系统中的障碍物检测,确保行车安全。
实时检测道路上的障碍物,提升自动驾驶系统的安全性。