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Resnet18
由 glasses 开发
ResNet18是基于深度残差学习实现的图像分类模型,通过残差连接解决了深层网络训练困难的问题。
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发布时间 : 3/2/2022
模型简介
ResNet18是一种经典的卷积神经网络,主要用于图像分类任务。它通过引入残差连接,使得网络可以更深且更容易训练。
模型特点
残差连接
通过残差连接解决了深层网络训练困难的问题,使得网络可以更深且更容易训练。
多种变体
支持多种变体,如ResNet18、ResNet50等,以及来自论文《卷积神经网络图像分类技巧集锦》的变体。
高度可定制
可以通过修改stem和block结构来自定义模型,满足不同需求。
模型能力
图像分类
特征提取
使用案例
计算机视觉
ImageNet分类
使用ResNet18对ImageNet数据集中的图像进行分类。
特征提取
使用ResNet18提取图像特征,用于后续任务如目标检测或图像分割。
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