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Efficientnet B2

由 google 开发
EfficientNet是一种移动端友好的纯卷积模型,通过复合系数统一缩放深度/宽度/分辨率维度,在图像分类任务中表现优异。
下载量 276.94k
发布时间 : 2/15/2023

模型简介

基于ImageNet-1k数据集训练的EfficientNet模型,主要用于图像分类任务,能够将图像分类为1000个ImageNet类别。

模型特点

复合缩放方法
通过统一缩放深度/宽度/分辨率维度,实现更高效的模型优化。
移动端友好
专为移动设备和资源受限环境设计,具有较高的计算效率。
高性能
在ImageNet等基准测试中表现出优异的分类准确率。

模型能力

图像分类
视觉特征提取

使用案例

计算机视觉
物体识别
识别图像中的物体类别,如动物、日常用品等。
可将图像分类为1000个ImageNet类别
场景分类
识别图像中的场景类型,如室内、室外、自然景观等。
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