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Yolov3-tiny.conv.15模型文件。

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简介:
该脚本执行了 Darknet 模型,使用预定义的 YOLOv3-Tiny 配置(cfg/yolov3-tiny.cfg)和权重文件(yolov3-tiny.weights)以及中间层文件(yolov3-tiny.conv.15),并进行了 15 轮迭代计算,以生成最终结果。

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  • yolov4-tiny.conv.29
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    Yolov4-tiny.conv.29是一种轻量级目标检测模型,基于YOLOv4架构简化而来,适用于资源受限的设备。该模型通过减少参数和计算需求,在保持较高精度的同时实现快速推理。 Tiny YOLOv4的预训练权重是yolov4-tiny.conv.29。这款模型体积较小,速度非常快,结合OpenCV可以实现实时检测,效果非常好。
  • yolov3.zip
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    该文件包含YOLOv3(You Only Look Once版本3)深度学习目标检测模型的预训练权重和配置文件,适用于快速、准确的对象识别任务。 YOLOv3是一种基于深度学习的目标检测模型,全称为YOLO (You Only Look Once) version 3。该模型由Joseph Redmon、Alfords Santosh Divvala、Rohit Varma和Ali Farhadi在2018年提出,是YOLO系列的第三次迭代,旨在解决前两代模型的不足,尤其是在小目标检测和多类别检测上的性能提升。YOLOv3采用Darknet-53作为基础网络结构,这是一种深度残差网络,包含53个卷积层,提高了特征提取的能力。 模型的核心在于其多尺度检测机制,通过三个不同大小的输出层分别对应大、中、小目标,使得模型可以同时处理各种尺寸的目标。此外,YOLOv3还引入了特征金字塔网络(Feature Pyramid Network, FPN)的思想,增强了对不同尺度目标的检测效果。它还改进了anchor boxes的设计以匹配可能的目标形状,并利用类别条件预测来提高速度和精度。 权重文件是训练好的模型参数,用于加载到YOLOv3中进行直接使用而无需从头开始训练。这些权重文件通常可以从公开资源获取。“yolov3.txt”文件包含了有关配置信息、日志或具体说明的文本内容,提供了关于如何加载和使用模型的详细步骤。 标注工具是用来为图像数据集添加目标边界框和类别标签的软件,这对于训练自己的目标检测模型至关重要。它需要大量的带有正确标签的数据进行学习。 YOLOv3是一个高效且准确的目标检测框架,尤其适合实时应用。提供的压缩包包含了运行YOLOv3所需的关键组件:工程代码、权重文件和标注工具等资源,方便用户快速部署和使用。只需按照说明操作即可体验其强大功能。
  • yolov3.zip
    优质
    简介:此ZIP文件包含YOLOv3(You Only Look Once版本3)模型的相关文件,适用于物体检测任务。包含预训练权重和配置文件。 yolov3.zip包含目标检测代码。
  • Yolov3(.names、.weights和.cfg)
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    这段内容涉及的是YOLOv3(You Only Look Once)目标检测算法的核心配置与参数文件。其中,.cfg文件定义了网络架构;.weights存储着预训练权重;.names则列出了分类标签名称。它们共同构成了YOLOv3实现物体识别任务的基础框架。 yolov3模型文件包括三个部分:.names、.weights 和 .cfg 文件。
  • Yolov7-Tiny预训练(yolov7-tiny.weights和yolov7-tiny.conv.87)下载
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    本页面提供YOLOv7-Tiny版本的预训练模型文件(yolov7-tiny.weights及yolov7-tiny.conv.87)的下载,适用于快速部署与小型设备。 这是Dakknet官方发布的YOLOv7-tiny版本的weights和预训练模型。
  • Yolov3-Tiny车辆检测及相关yolov3-tiny.weights, yolov3-tiny.cfg, obj.names)
    优质
    简介:本资源提供轻量级YOLOv3-Tiny车辆检测模型,包括预训练权重(yolov3-tiny.weights),配置文件(yolov3-tiny.cfg)及类别名称(obj.names),适用于嵌入式设备和实时应用。 进行OpenCV-YOLO-Tiny车辆检测需要的模型文件包括yolov3-tiny.weights、yolov3-tiny.cfg以及obj.names。
  • yolov3-tiny-conv-15
    优质
    YOLOv3-Tiny-Conv-15是一种轻量级目标检测模型,基于YOLOv3架构简化而来,通过减少网络层数至仅保留15层卷积层,实现资源消耗最小化同时保持较好的实时检测性能。 ./darknet partial cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights yolov3-tiny.conv.15 15 这段文字描述了一个命令行操作,用于使用Darknet框架将预训练的YOLOv3 Tiny模型权重文件拆分成两个部分。具体来说,该指令会生成一个包含前15层参数的新权重文件yolov3-tiny.conv.15。
  • yolov3-tiny-conv-15.rar
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    本资源提供YOLOv3-Tiny模型的一个变种版本,移除了原始结构中的最后十五个卷积层,适用于计算资源有限的设备。下载后请解压使用。 在yolov3中,yolov3-tiny.cfg框架对应的预训练权重可以使用命令`./darknet partial cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights yolov3-tiny.conv.15 15`来提取前15层的权重。
  • yolov3-tiny-conv-15-zip
    优质
    yolov3-ttiny-conv-15-zip 是一个精简版YOLOv3模型文件,包含仅15层卷积的轻量级版本,适用于资源受限环境中的实时目标检测任务。 yolov3-tiny.conv.15预训练模型的下载可以通过使用darknet partial命令结合yolov3-tiny.cfg配置文件以及yolov3-tiny.weights权重文件来完成。具体操作是运行darknet partial命令,参数包括cfg文件路径、weights文件路径和所需的层号(例如15)。
  • yolov3-tiny.pt
    优质
    Yolov3-tiny.pt 是基于轻量级YOLOv3版本的PyTorch模型文件,适用于资源受限设备上的实时目标检测任务。 yolov3-tiny.pt是一款轻量级的YOLOv3模型版本。