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Yolov10x

由jameslahm開發
YOLOv10x 是 YOLO 系列的最新版本,專注於即時端到端目標檢測,提供更高的檢測精度和更快的推理速度。
下載量 1,145
發布時間 : 6/1/2024

模型概述

YOLOv10x 是一種高效的目標檢測模型,適用於即時檢測任務,支持多種場景下的目標識別。

模型特點

即時端到端檢測
支持即時目標檢測,適用於需要快速響應的應用場景。
高精度
在 COCO 數據集上表現出色,檢測精度高。
易於使用
提供簡單的 API 接口,便於快速集成和使用。

模型能力

目標檢測
即時推理
圖像分析

使用案例

安防監控
即時監控
用於即時監控視頻中的目標檢測,如行人、車輛等。
高精度檢測,低延遲響應。
自動駕駛
道路目標檢測
檢測道路上的行人、車輛、交通標誌等。
提升自動駕駛系統的環境感知能力。
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