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Depth Anything Base Hf

LiheYoungによって開発
Depth AnythingはDPTアーキテクチャとDINOv2バックボーンネットワークに基づく深度推定モデルで、約6200万枚の画像でトレーニングされ、ゼロショット深度推定の先進的な性能を実現しています。
ダウンロード数 4,101
リリース時間 : 1/22/2024

モデル概要

このモデルは主に深度推定タスクに使用され、単一画像から深度情報を予測することができ、コンピュータビジョン分野のさまざまなアプリケーションシナリオに適用できます。

モデル特徴

大規模トレーニングデータ
モデルは約6200万枚の画像でトレーニングされており、強力な汎化能力を持っています。
ゼロショット深度推定
特定ドメインのファインチューニングなしで、さまざまなシーンの深度推定タスクに直接適用できます。
先進的なアーキテクチャ
DPTアーキテクチャとDINOv2バックボーンネットワークを組み合わせ、高性能な深度予測を実現しています。

モデル能力

単一画像深度推定
ゼロショット予測
コンピュータビジョン分析

使用事例

コンピュータビジョン
3Dシーン再構築
単一の2D画像から深度情報を予測し、3Dシーン再構築を支援
拡張現実
ARアプリケーションにシーン深度情報を提供
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