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TensorFlow
学习
For JavaScript
模型
使用集合让一切井井有条
根据您的偏好保存内容并对其进行分类。
TensorFlow.js 模型
探索预训练模型,将计算机视觉、自然语言处理 (NLP) 和其他常见机器学习任务添加到 Web 应用和基于浏览器的应用中。
Vision
分析图片和视频中的特征。解锁浏览器中的全新实时体验。
图像分类
对 ImageNet 数据库中带标签的图像进行分类 (MobileNet)。
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对象检测
定位和识别单个图像中的多个对象 (Coco SSD)。
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语义分割
在浏览器中运行语义分割 (DeepLab)。
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身体
通过来自 MediaPipe 等项目的模型检测面部、手部和人体的关键点及姿势,这些模型已针对 JavaScript 和 Node.js 进行优化。
简单的人脸检测
使用包含自定义编码器的单次检测器架构 (Blazeface) 检测图像中的人脸。
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人脸特征点检测
预测 486 个 3D 人脸特征点,推断出人脸的近似面部几何图形。
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姿势检测
统一的姿势检测 API,可使用三个模型之一实时地帮助检测非典型姿势和快速身体动作。
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身体分割
实时区分人员和身体部位。
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手部姿势检测
手掌检测器和基于手部骨架的手指跟踪模型。根据检测到的手预测 21 个 3D 手部关键点。
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人像深度估测
估测单张人像图像的深度图。
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文本
借助 BERT 和其他 Transformer 编码器架构的功能在 Web 应用中实现 NLP。
通过自然语言处理回答问题
使用 BERT 根据给定文本段落的内容回答问题。
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文本恶意检测
为一条评论可能对整个会话产生的感知影响评分,最低分为“非常恶意”,最高分为“非常健康”(Toxicity)。
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Universal Sentence Encoder
对文本进行嵌入式编码,以便用于情感分类和文本相似性等 NLP 任务 (Universal Sentence Encoder)。
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音频
对音频进行分类,以便在 Web 应用中检测声音并触发操作。
语音指令识别
对 Speech Commands 数据集里时长为 1 秒的音频片段(语音指令)进行分类。
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常规
查找更多开箱即用的 TensorFlow.js 模型。
KNN 分类器
使用 K 最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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在 GitHub 上探索
开始使用 TensorFlow.js
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