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GFPGAN_v1.pth

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简介:
GFPGAN_v1.pth是GFPGAN项目中用于人脸增强任务的第一版预训练模型参数文件,能够有效提升人脸图像清晰度和自然度。 GFPGANv1.pth是一款用于图像处理的模型文件。

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  • GFPGAN_v1.pth
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    GFPGAN_v1.pth是GFPGAN项目中用于人脸增强任务的第一版预训练模型参数文件,能够有效提升人脸图像清晰度和自然度。 GFPGANv1.pth是一款用于图像处理的模型文件。
  • resnet101-reducedfc.pth、resnet50-19c8e357.pth和darknet53.pth
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    这段简介涉及三个预训练模型权重文件名,分别是用于图像识别任务的ResNet101和ResNet50模型以及用于目标检测的Darknet53模型,这些模型在深度学习领域中广泛应用。 resnet101-reducedfc.pth、resnet50-19c8e357.pth 和 darknet53.pth 这些文件包含了预训练的模型权重。
  • pose_hrnet_w48_192x256.pth
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    pose_hrnet_w48_192x256.pth 是一个预训练模型文件,用于人体姿态估计任务。该模型基于HRNet架构,权重已优化至256*192像素输入图像的最佳性能状态。 HRnet网络用于人体姿态估计的模型,在pytorch中有实现版本,其中w48_256x192的具体实现说明可以在相关项目的demo文件夹中找到。该资源之前存储在谷歌网盘上。
  • pose_hrnet_w32_192x256.pth
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    pose_hrnet_w32_192x256.pth 是一个预训练模型文件,适用于HRNet架构,用于人体姿态估计任务,输入图像大小为192x256像素。 HRNet的官方预训练权重包含三个版本。其中一个为COCO w32 256x192(精度较低但速度更快),对应的文件名为pose_hrnet_w32_256x192.pth。
  • inception_model_20151205_6726825.pth
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    inception_model_20151205_6726825.pth是一个于2015年12月5日创建的深度学习模型文件,采用Inception架构,用于图像识别和分类任务。 Fréchet Inception Distance (FID score) in PyTorch所需模型文件。
  • pose_hrnet_w48_288x384.pth
    优质
    pose_hrnet_w48_288x384.pth 是一个预训练模型文件,适用于人体姿态估计任务,基于HRNet网络架构,输入分辨率为288x384像素。 HRNet的官方预训练权重包含三个版本,其中一个为COCO w48 384x288(更准确但速度较慢),这是默认用于live_demo.py和其他脚本中的版本。该文件名为pose_hrnet_w48_384x288.pth。
  • fasterrcnn_resnet50_fpn_coco_258fb6c6.pth
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    这是PyTorch框架下预训练的Fast R-CNN模型权重文件,基于ResNet-50 FPN架构,在COCO数据集上进行目标检测任务训练得到。 fasterrcnn_resnet50_fpn_coco-258fb6c6.pth 由于重复内容较多,实际只需保留一次文件名即可: fasterrcnn_resnet50_fpn_coco-258fb6c6.pth
  • GFPGAN_v1.4.pth
    优质
    GFPGAN_v1.4.pth是GFPGAN项目v1.4版本中用于人脸增强任务的一个预训练模型参数文件,能够有效提升人脸图像清晰度和自然度。 GFPGANv1.4.pth下载
  • 719_rank_1.pth
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    这是一个经过719次迭代训练后得到的深度学习模型权重文件,表示在特定评估指标下排名为第一的最佳模型状态。 这是在大量ReID数据集上训练出的模型,可以用于展示行人重识别的效果。使用YOLO+ReID即可实现行人的检测与重识别。