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true एक उतट वस पहचननडल मड और सटकतच एक सजसय सित करन, रयल-टइम एपिशनस किए लकपिय भरतय बड य6 क अधययन कर। उलििस किए मन य6, फचरस, पव-परशिित मडलस और पयथन उपयग पर डइव कर िन य6, वस पहचन, Ultralytics, य6 दस, परतिपन मििय ज, एकर-सहित परशिषण, पव-परशिित मडल, वतविक समय एपिशन

िन य6

परिजन

ि6 एक नवनतम वस पहचनकरड और सटकतच अदिय सलन परदन करत, जिसकरण यह वतविक समय एपिशनस किए एक लकपिय विकलप ह। इस मडल न अपन आरिचर और परशिषण यजन पर कई आदरश नवनतमन विश कि, जिसम एक ज-दििकरण (BiC) मल, एकर-सहित परशिषण (AAT) स, और COCO डट पर अदिय सटकतिए सित बकबन और गरदन डिइन किवयन शिल ह

म<span class=िन य6"/> म<span class=ल उदहरण छवि"/> 6 क अवलकन।डल आरिचर आरख आपक बडरदरशन वि करनकरण और परशिषण रणनि आभस कर। (a) य6 क गरदन (N और S दिए गए ह)। M/L किए, रिपबक कएसपकरप स बदल दि गय। (b) बल करचन। (c) एक सिमकपसपफ बक। ()।

य विषत

  • ििय ज (BiC) मल:6 डिटर क गरदन म BiC मल परसत करत, जिससतरण सिनल मर ह और जनसप म गतिििथ परदरशन सर ह
  • कर-सहित परशिषण (AAT) स: यह मडल AAT परसित करति यह एकर-आधित और एकर-मत द परपरभ पत कर सक और अतरिित कषमत पर खरब परभव न ह
  • ित बकबन और गरदन डिइन: YOLOv6 ककबन और गरदन म एक और सज शिल करक, इस मडल नट पर अदिय परदरशन क उचच-सकलपन इनपट पर पत कि
  • व-सवबदि (Self-Distillation) स: YOLOv6 मडलरदरशन क बढिए, यह नई सव-सवबदि अमल कि गय, जिससरशिषण कन मददगर सषण श और परशिषण म इस हटििक क गतिरमख गिवट न ह

रदरशन म

YOLOv6 वििन पव-परशिित मडलथ परदन करतिनम अलग-अलग सल ह:

  • YOLOv6-N: NVIDIA Tesla T4 GPU पर 1187 फम परतिड पर COCO val2017 म 37.5% एप
  • YOLOv6-S: 484 फम परतिड पर 45.0% एप
  • YOLOv6-M: 226 फम परतिड पर 50.0% एप
  • YOLOv6-L: 116 फम परतिड पर 52.8% एप
  • YOLOv6-L6: वतविक समय म पर सटकत

YOLOv6 ऐसलटनडल भरदन करतिनमििन परिि और मइल पटफम किए अनित मडलस ह

उपयग उदहरण

यह उदहरण आसन YOLOv6 परशिषण और सदरभ उदहरण परदन करत। इन और अनmodesिए पण दसकरण किPredict, Train, Val और Exportस पज द

!!! Example "उदहरण"

=== "पयथन"

    PyTorch सव-परशिित `*.pt` मडल और किगरशन `*.yaml` फइलस करक `YOLO()` कक एक मडल उदहरण बन सकत:

    ```python
    from ultralytics import YOLO

    # खन स एक YOLOv6n मडल बन
    model = YOLO('yolov6n.yaml')

    # मडल कनकरदरित कर (वकलिक)
    model.info()

    # COCO8 उदहरण डट पर मडल क 100 एपक किए परशिित कर
    results = model.train(data='coco8.yaml', epochs=100, imgsz=640)

    # 'bus.jpg' छवि पर YOLOv6n मडल कथ निरण चल
    results = model('path/to/bus.jpg')
    ```

=== "CLI"

    मडल किित करनिए सएलआई कमड उपलबध ह:

    ```bash
    # श एक YOLOv6n मडल बन और इस COCO8 उदहरण डट पर 100 एपक किए परशिित कर
    yolo train model=yolov6n.yaml data=coco8.yaml epochs=100 imgsz=640

    # श एक YOLOv6n मडल बन और 'bus.jpg' छवि पर निरण चल
    yolo predict model=yolov6n.yaml source=path/to/bus.jpg
    ```

समरित कय और म

YOLOv6 शखल उचच परदरशन वस पहचिए वििन मडल परदन करत। इन मडलस मििन गणन और सटकत आवशयकतिए आदरश ह, जिसस इनििन अनरयिए विरशल ह

डल करक व-परशिित भ समरित क िरण करण रशिषण ि
YOLOv6-N yolov6-n.pt वस पहच
YOLOv6-S yolov6-s.pt वस पहच
YOLOv6-M yolov6-m.pt वस पहच
YOLOv6-L yolov6-l.pt वस पहच
YOLOv6-L6 yolov6-l6.pt वस पहच

यह ति6 मडल विस कित अवलकन परदन करत, ज वस पहचन क उनकषमत और वििन सलन मिरण, करण, रशिषण, और िगततइलइट करत। इस वपक समरथन स उपयगकर6 मडलषमत उपयग करनि एक वपक वस पहचन सिि

सनदरभ और पन:जनजनक

हम मल य6 कगज पर arXiv उपलबध हम किए सघ दिि। लखक अपनम कवजनिक रप स उपलबध कर, और कडबGitHub पर पहचनिए ह। हम उनकरयरश करतिर क आग बढ और अपनम क आपतकन रप सडर समय कलभ बनिए उनकरय पहचन लग