
基于TensorFlow 2.3和Python3的YOLOv3目标检测实现(yolov3-tf2)
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简介:
yolov3-tf2是一个利用TensorFlow 2.3与Python3构建的YOLOv3目标检测模型项目,旨在提供高效、准确的目标识别解决方案。
在TensorFlow 2.3中实现的YOLOv3是基于zzh8829/yolov3-tf2代码仓库进行修改的版本。该版本使用Python3、TensorFlow2.3以及opencv-python4.4开发。
主要特点包括:
- 预先训练好的yolov3权重
- 预先训练好的yolov3-tiny权重
- 提供接口案例和转移学习示例
- 使用tf.GradientTape进行Eager模式训练,使用model.fit进行Graph模式训练
- 具有tf.keras.layers的功能模型支持以及tf.data的输入管道功能
- 支持Tensorflow服务、向量化转换及GPU加速等功能
- 简洁地实现并遵循最佳实践。
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