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TensorFlow.js 模型
探索预训练模型,将计算机视觉、自然语言处理 (NLP) 等常见机器学习任务添加到您的 Web 和基于浏览器的应用程序中。
图像分类
使用 ImageNet 数据库中的标签对图像进行分类(MobileNet)。
目标检测
在单个图像中定位和识别多个对象(Coco SSD)。
简单的人脸检测
使用具有自定义编码器(Blazeface)的单次检测器架构检测图像中的人脸。
人脸关键点检测
预测 486 个 3D 人脸关键点,以推断人脸的近似表面几何形状。
姿势检测
统一的姿势检测 API,用于使用三种模型之一,这些模型有助于检测非典型姿势和快速身体运动,并具有实时性能。
手部姿势检测
手掌检测器和手部骨骼手指跟踪模型。预测每个检测到的手的 21 个 3D 手部关键点。
文本毒性检测
对评论可能对对话产生的感知影响进行评分,从“非常有毒”到“非常健康”(毒性)。
通用句子编码器
将文本编码为嵌入,用于 NLP 任务,例如情感分类和文本相似性(通用句子编码器)。
语音命令识别
对语音命令数据集中的 1 秒音频片段进行分类(语音命令)。
KNN 分类器
使用 K 近邻算法创建分类器的实用程序。可用于迁移学习。
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