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Yolov5m Valorant

由keremberke開發
基於YOLOv5m的目標檢測模型,專門用於檢測遊戲《Valorant》中的對象。
下載量 77
發布時間 : 12/28/2022

模型概述

該模型是基於YOLOv5架構的目標檢測模型,專門針對遊戲《Valorant》中的對象進行優化訓練,能夠準確識別遊戲中的各種元素。

模型特點

高精度檢測
在驗證集上達到99.02%的mAP@0.5精度,能夠準確識別遊戲中的對象。
基於YOLOv5架構
採用YOLOv5m架構,平衡了檢測速度和精度。
專用遊戲檢測
專門針對《Valorant》遊戲對象進行優化訓練。

模型能力

遊戲對象檢測
即時目標識別
多對象同時檢測

使用案例

遊戲分析
遊戲畫面對象識別
自動識別《Valorant》遊戲畫面中的各種對象元素
可用於遊戲回放分析、自動剪輯等場景
遊戲AI開發
為遊戲AI提供視覺感知能力
幫助AI理解遊戲場景中的對象分佈
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