R

Regnet X 320

facebookによって開発
imagenet-1kで学習されたRegNetモデル、ニューラルアーキテクチャサーチによって設計された効率的な視覚モデル
ダウンロード数 31
リリース時間 : 3/18/2022

モデル概要

RegNetは設計探索空間を用いたニューラルアーキテクチャサーチによって得られた画像分類モデルで、効率的なネットワーク構造と優れた性能を発揮します

モデル特徴

ニューラルアーキテクチャサーチ設計
設計探索空間を用いたニューラルアーキテクチャサーチにより、探索範囲を段階的に狭めて最適なアーキテクチャを取得
効率的なネットワーク構造
最適化されたネットワーク設計により、性能を維持しながら計算効率を向上
ImageNet事前学習
imagenet-1kデータセットで事前学習されており、優れた画像分類能力を有する

モデル能力

画像分類
視覚的特徴抽出

使用事例

コンピュータビジョン
動物認識
画像中の動物種を識別
トラなどの動物を正確に識別可能
物体認識
ティーポットなどの日常品を識別
様々な一般的な物品を正確に識別可能
シーン認識
建築物やシーンタイプを識別
宮殿などの建築シーンを識別可能
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