YOLOv10是实时端到端目标检测模型,提供高效的检测性能和精度平衡。
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发布时间 : 5/24/2024
模型简介
YOLOv10是一个高效的目标检测模型,支持实时端到端检测,适用于多种场景下的目标识别任务。
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。
精度与延迟平衡
在保持高精度的同时优化延迟,适合多种硬件环境。
尺寸与精度权衡
提供不同尺寸的模型变体,用户可以根据需求选择适合的精度和性能平衡。
模型能力
目标检测
实时检测
多类别识别
使用案例
智能监控
交通监控
检测道路上的车辆和行人,用于交通流量分析和违章监控。
高精度检测车辆和行人,支持实时分析。
自动驾驶
障碍物检测
实时检测道路上的障碍物,为自动驾驶系统提供环境感知。
高效识别多种障碍物,提升自动驾驶安全性。
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Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
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大型语言模型
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支持多种语言
L
scb10x
3,269
16
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对话系统
Transformers

英语
C
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2,691
6
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问答系统
中文
R
uer
2,694
98
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