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true Ultralytics YOLO कििन नित प जरिए YOLOv8 क गति और सटकतच कर; mAP50-95, accuracy_top5 मप, और अनय म पर अनभव पत कर Ultralytics, YOLOv8, बचमिग, गतिइलिग, सटकतइलिग, mAP50-95, accuracy_top5, ONNX, OpenVINO, TensorRT, YOLO नित प

उलिस YOLO कथ मडल बचमि

उल<span class=िस YOLO पििि और समश"/>

परिचय

जब आपकडल परशिित और सतित ह, त आगिक चरण हि ततिक वतविक-दििि इसकरदरशन ककन कर। Ultralytics YOLOv8 मचमक मड इस उदय क करत, जह उपयगकर अपनडल क गति और सटकतकन करनिए एक मजबत ढरदन करत

चमिग क महतवपण ह?

  • गरक निणय: गति और सटकतच टड-ऑफ कनकत कर
  • धन आवटन: अलग-अलग नित पििन हडवयर पर कम करत इसक समझ प
  • अनलन: अपनििट उपयग ममल सरतम परदरशन परदन करनित पप कन स, इसकनकत कर
  • गत सचय:चमक परि आधर पर हडवयर सधन अधिक अभिकलप सवन कर

चमक मड मय म

  • mAP50-95: वस पत लग, विजन करन और सििन किए।
  • accuracy_top5: छवि वरकरण किए।
  • परिदत समय:रति छवििए लि गय समय मिड म

समरित नित प

  • ONNX: CPU परदरशन किए आदर
  • TensorRT: अधिकतम GPU कषमति
  • OpenVINO: Intel हडवयर सधन कि
  • CoreML, TensorFlow SavedModel, और अधिक:ििध डियमट आवशयकतिए।

!!! Tip "यि"

* तकनरणिग सधन उपयग करत समय ONNX य OpenVINO मित कर, ति आप CPU सड तक upto 3x तक सडअप कर सक।
* GPU सड तक अपनिग सधन उपयग करत समय TensorRT मित करि आप तक 5x तक सडअप कर सक

उपयग उदहरण

समरित सभित प पर ONNX, TensorRT आदिथ YOLOv8n बचमक चल। पित विवरण किए न Arguments अनग द

!!! Example "उदहरण"

=== "Python"

    ```python
    from ultralytics.utils.benchmarks import benchmark

    # GPU पर बचमक
    benchmark(model='yolov8n.pt', data='coco8.yaml', imgsz=640, half=False, device=0)
    ```
=== "CLI"

    ```bash
    yolo बचमक model=yolov8n.pt data='coco8.yaml' imgsz=640 half=False device=0
    ```

Arguments

model, data, imgsz, half, device, और verbose तरक उपयगकरनद अपनिष आवशयकतिए सगमतथ बचमक कित करनिरदन करत, और वििन नित परदरशन कलन करनिरदन करत

िवरण
model ई नह डल फइल क पथ, य yolov8n.pt, yolov8n.yaml
data ई नह चमिग डट कदरित करन YAML फइल क पथ (val लबल क तहत)
imgsz 640 छवि आकर सलर य (h, w) स, अरत (640, 480)
half असत FP16 मकन
int8 असत INT8 मकन
device ई नह चलिए यि उपकरण, अरत cuda device=0 य device=0,1,2,3 य device=cpu
verbose असत ि न ज रख (बल), यल (फट)

ित प

चमक परयस हिनलिित सभित नित प पर सवचित रप स चलिश कर

तर डल तर
PyTorch - yolov8n.pt -
TorchScript torchscript yolov8n.torchscript imgsz, optimize
ONNX onnx yolov8n.onnx imgsz, half, dynamic, simplify, opset
OpenVINO openvino yolov8n_openvino_model/ imgsz, half, int8
TensorRT engine yolov8n.engine imgsz, half, dynamic, simplify, workspace
CoreML coreml yolov8n.mlpackage imgsz, half, int8, nms
TF SavedModel saved_model yolov8n_saved_model/ imgsz, keras, int8
TF GraphDef pb yolov8n.pb imgsz
TF Lite tflite yolov8n.tflite imgsz, half, int8
TF Edge TPU edgetpu yolov8n_edgetpu.tflite imgsz
TF.js tfjs yolov8n_web_model/ imgsz
PaddlePaddle paddle yolov8n_paddle_model/ imgsz
ncnn ncnn yolov8n_ncnn_model/ imgsz, half

ण नित विवरण दित पठ म Export