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true Ultralytics मगदरि MobileSAM क और उसकगशलनमक विचन, मल SAM कथ तलन और इस Ultralytics ढउनलड और परषण क कर। अपनइल ऐपिशन कहतर बन MobileSAM, Ultralytics, SAM, मइल ऐपिशन, Arxiv, GPU, API, छवि एनकडर, मक डिडर, मडल डउनलड, परषण पदधति

MobileSAM ल<span class="/>

इल सगमट कछ भ (MobileSAM)

इलSAM पपर arXiv पर अब उपलबध ह

MobileSAM कलन क एक परदरशन कमटर पर पह सकत उस ियम स। Mac i5 CPU पर परदरशन करन लगभग 3 सड क समय लगत। हगिग फस ड परिश और कम परदरशन विरतििि, लिन यह अभरभग सम करत

इलSAM Grounding-SAM, AnyLabeling, और Segment Anything in 3D सहित वििन परिजन

इलSAM एक एकल GPU पर 100k डट (मल छवि 1%) कथ परशिित ह और इसम एक दिन स कम समय लगत। इस परशिषण किए कड भविय म उपलबध करएग

उपलबध मडल, समरित कय और ऑपरिग म

इस ति उपलबध मडल, उनकििट पव-परशिित वजन, वय जि समरथन करत, और उनक अभिनतम सगततथ वििन ऑपरिग मड (इफरस, वि, परशिषण, और नित) परदरित किए गए ह, जि समरित मड कि emoji और असमरित मड कि emoji स दर गय

डल परक व-परशिित वजन समरित क फर ि रशिषण ि
MobileSAM mobile_sam.pt स सगमशन

SAM स MobileSAM म अनलन

MobileSAM मल SAM क तरफ स समन पइपलइन बरकरर रखत, हमनल क-पिग, पट-पिग और सभ अनय इटरफ समिित कर दि। इसलिए, वरतमन मल SAM क उपयग करनग मििमल परयस कथ MobileSAM मिशन कर सकत

MobileSAM मल SAM क समन पइपलइन म उततम परदरशन करत और कवल छवि एनडर म परिवरतन ह। विष रप स, हम मल भवजिक ViT-H एनडर (632M) क एक छ Tiny-ViT (5M) स बदलत। एकल GPU पर MobileSAM लगभग 12ms परति छवि पर ऑपरट करत: 8ms छवि एनडर पर और 4ms मक डिडर पर।

िट-आधित इमज एनडरलन गई तिरदन करत:

छवि एनडर ल SAM MobileSAM
टर 611M 5M
452ms 8ms

ल SAM और MobileSAM द समन पट गइडड मक डिडर क उपयग कि गय:

क डिडर ल SAM MobileSAM
टर 3.876M 3.876M
4ms 4ms

यहइपलइन कलन:

इपलइन (एनडर+डिडर) ल SAM MobileSAM
टर 615M 9.66M
456ms 12ms

MobileSAM और मल SAM करदरशन क एक बि और बस कप मरदरित कि

ब<span class=िप म छवि"/>

ब<span class=स कप म छवि"/>

हतर परदरशन स MobileSAM म FastSAM कलन लगभग 5 ग और 7 गज ह। अधिक विवरण MobileSAM पट प पर उपलबध ह

Ultralytics म MobileSAM क परषण

ल SAM क तरह ह, हम Ultralytics म एक स परषण वििरदन करत, जिसमि और बस पस दिए मड शिल ह

डल डउनल

आप यहडल डउनलड कर सकत here

ि

!!! Example "उदहरण"

=== "Python"
    ```python
    from ultralytics import SAM

    # मडल लड कर
    model = SAM('mobile_sam.pt')

    # बिट पर आधित एक सगमट पन कर
    model.predict('ultralytics/assets/zidane.jpg', points=[900, 370], labels=[1])
    ```

स प

!!! Example "उदहरण"

=== "Python"
    ```python
    from ultralytics import SAM

    # मडल लड कर
    model = SAM('mobile_sam.pt')

    # बस पट पर आधित एक सगमट पन कर
    model.predict('ultralytics/assets/zidane.jpg', bboxes=[439, 437, 524, 709])
    ```

हमन MobileSAM और SAM एक ह API क उपयग करक इमिट कि। अधिक उपयग जनकिए, कपय SAM प

दरभ और आभ

अगर आप अपन अनन यिस कय म MobileSAM क उपयगय, तपय हमपर कइट करनिर कर:

!!! Quote "" === "BibTeX"

    ```bibtex
    @article{mobile_sam,
      title={Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications},
      author={Zhang, Chaoning and Han, Dongshen and Qiao, Yu and Kim, Jung Uk and Bae, Sung Ho and Lee, Seungkyu and Hong, Choong Seon},
      journal={arXiv preprint arXiv:2306.14289},
      year={2023}
    }