Y
Yolov5s V7.0
由 fcakyon 开发
YOLOv5s是YOLO系列目标检测模型的高效轻量级版本,基于PyTorch实现,适用于实时目标检测任务。
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发布时间 : 12/13/2022
模型简介
YOLOv5s是一个高效的目标检测模型,基于PyTorch框架实现,能够快速准确地检测图像中的多种物体。它是YOLOv5系列中的轻量级版本,适合在资源受限的环境下部署。
模型特点
高效实时检测
模型优化了计算效率,能够在保持较高准确率的同时实现实时目标检测。
轻量级设计
作为YOLOv5系列中的小型版本,适合在资源受限的设备上部署。
易于微调
支持在自定义数据集上进行微调,适应特定应用场景。
模型能力
图像目标检测
多类别物体识别
实时推理
使用案例
安防监控
实时入侵检测
在监控视频中实时检测可疑人员或物体。
可准确识别多种常见物体和人员
自动驾驶
道路物体检测
检测车辆、行人、交通标志等道路元素。
为自动驾驶系统提供环境感知能力
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C
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R
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