V-JEPA
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V JEPA
紹介 :
Metaは、Video Joint Embedding Predictive Architecture (V-JEPA) モデルを発表しました。これは、マシンインテリジェンスを飛躍的に進歩させ、より現実的な世界認識をもたらす重要な一歩です。
ターゲットユーザー :
V-JEPAは動画コンテンツの表現学習に適用でき、画像分類、動作認識など複数の分野で活用できます。
総訪問数: 1.4M
最も高い割合の地域: US(32.03%)
ウェブサイト閲覧数 : 53.0K
使用シナリオ
{ "description": "V-JEPAモデルを用いて、動画コンテンツの理解とシーン分析を行う。", "title": "動画コンテンツ理解" }
{ "description": "V-JEPAを用いて、動画内の動作分類と認識を行う。", "title": "動作分類" }
{ "description": "V-JEPAモデルと組み合わせることで、画像特徴の学習と認識タスクを行う。", "title": "画像認識" }
製品特徴
非生成モデルであり、動画内の欠損部分またはマスクされた部分を予測することで学習する
自己教師あり学習手法を用いて、ラベルなしデータで事前学習を行う
ラベル効率とサンプル効率の向上を実現する
凍結評価に対応しており、様々なタスクへの適用が容易
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