GitHub每周最火火火项目(6.10-6.16)

  1. 项目名称:roboflow / supervision
    • 项目介绍:supervision 是一个用于计算机视觉的工具库,它提供了一系列的工具和函数,帮助用户更轻松地进行图像和视频数据的标注、训练和评估。该项目的目标是提高计算机视觉模型的性能和准确性,同时减少数据标注和模型训练的时间和成本。
    • 项目地址https://github.com/roboflow/supervision
  2. 项目名称:comfyanonymous / ComfyUI
    • 项目介绍:ComfyUI 是一个强大且模块化的稳定扩散图形用户界面、API 和后端。它提供了一个直观的用户界面,使得用户可以轻松地进行稳定扩散模型的训练和推理。该项目支持多种稳定扩散模型,并提供了丰富的功能,如模型可视化、参数调整、结果分析等。
    • 项目地址https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI
  3. 项目名称:StevenBlack / hosts
    • 项目介绍:hosts 文件是一个用于将域名映射到 IP 地址的文本文件。StevenBlack/hosts 项目是一个对 hosts 文件进行整合和扩展的工具,它可以从多个来源获取 hosts 文件,并将它们合并成一个单一的文件。该项目还提供了一些额外的功能,如过滤广告和恶意网站等。
    • 项目地址https://github.com/StevenBlack/hosts
  4. 项目名称:TobikoData / sqlmesh
    • 项目介绍:sqlmesh 是一个高效的数据转换和建模框架,它可以帮助用户更轻松地进行数据清洗、转换和建模。该项目支持多种数据源和数据格式,并提供了丰富的功能,如数据可视化、模型评估等。
    • 项目地址https://github.com/TobikoData/sqlmesh
  5. 项目名称:huggingface / diffusers
    • 项目介绍:diffusers 是一个用于图像和音频生成的扩散模型库。它提供了一系列的预训练模型和工具,帮助用户更轻松地进行图像和音频的生成。该项目支持多种扩散模型,如 DDPM、DDIM 等,并提供了丰富的功能,如模型训练、推理、可视化等。
    • 项目地址https://github.com/huggingface/diffusers
  6. 项目名称:microsoft / DeepSpeed
    • 项目介绍:DeepSpeed 是一个深度学习优化库,它可以帮助用户更轻松地进行分布式训练和推理。该项目支持多种深度学习框架,如 PyTorch、TensorFlow 等,并提供了丰富的功能,如模型并行、数据并行、混合精度训练等。
    • 项目地址https://github.com/microsoft/DeepSpeed
  7. 项目名称:astropy / astropy
    • 项目介绍:astropy 是一个用于天文学和天体物理学的核心库。它提供了一系列的工具和函数,帮助用户更轻松地进行天文数据的处理、分析和可视化。该项目支持多种天文数据格式,并提供了丰富的功能,如天体测量、光谱分析、星系建模等。
    • 项目地址https://github.com/astropy/astropy
  8. 项目名称:LC044 / WeChatMsg
    • 项目介绍:WeChatMsg 是一个用于提取微信聊天记录的工具。它可以帮助用户将微信聊天记录导出为 HTML、Word、Excel 等格式,并进行分析和统计。该项目还提供了一些额外的功能,如聊天记录搜索、关键词提取等。
    • 项目地址https://github.com/LC044/WeChatMsg
  9. 项目名称:lipku / metahuman-stream
    • 项目介绍:metahuman-stream 是一个用于实时交互式流媒体数字人类的项目。它可以帮助用户创建逼真的数字人类,并进行实时交互。该项目支持多种数字人类模型,并提供了丰富的功能,如面部表情识别、语音合成等。
    • 项目地址https://github.com/lipku/metahuman-stream
  10. 项目名称:vladmandic / automatic
    • 项目介绍:automatic 是一个用于自动化任务的工具库。它提供了一系列的工具和函数,帮助用户更轻松地进行自动化任务的编写和执行。该项目支持多种自动化任务,如文件操作、网络请求、数据处理等。
    • 项目地址https://github.com/vladmandic/automatic
  11. 项目名称:ddgth / cf2dns
    • 项目介绍:cf2dns 是一个用于筛选优质 Cloudflare IP 并解析到不同线路以加速网站的工具。它可以帮助用户提高网站的访问速度和稳定性。该项目还提供了一些额外的功能,如假墙防御等。
    • 项目地址https://github.com/ddgth/cf2dns
  12. 项目名称:reorx / httpstat
    • 项目介绍:httpstat 是一个用于分析 HTTP 请求和响应的工具。它可以帮助用户更轻松地了解 HTTP 请求的性能和状态。该项目支持多种 HTTP 请求方法,并提供了丰富的功能,如请求头分析、响应头分析等。
    • 项目地址https://github.com/reorx/httpstat
  13. 项目名称:Flagsmith / flagsmith
    • 项目介绍:flagsmith 是一个用于特征标记和远程配置的开源工具。它可以帮助用户更轻松地进行特征标记和远程配置的管理。该项目支持多种编程语言和框架,并提供了丰富的功能,如版本控制、权限管理等。
    • 项目地址https://github.com/Flagsmith/flagsmith
  14. 项目名称:CollegesChat / university-information
    • 项目介绍:university-information 是一个用于收集全国各高校招生时不会写明,却会实实在在影响大学生活质量的要求与细节的项目。它可以帮助学生更全面地了解高校的情况,从而做出更明智的选择。
    • 项目地址https://github.com/CollegesChat/university-information
  15. 项目名称:IDEA-Research / GroundingDINO
    • 项目介绍:GroundingDINO 是一个用于开放集目标检测的项目。它基于"Grounding DINO"论文的方法,通过结合语言和视觉信息,实现对未知类别的目标检测。该项目提供了一个基于深度学习的框架,能够自动从大量的图像和文本数据中学习目标的特征和语义信息,并将其应用于目标检测任务中。
    • 项目地址https://github.com/IDEA-Research/GroundingDINO
  16. 项目名称:LiheYoung / Depth-Anything
    • 项目介绍:Depth-Anything 是一个用于单目深度估计的基础模型。它基于"Depth Anything"论文的方法,通过利用大规模的无标签数据进行预训练,实现对单目图像的深度估计。该项目提供了一个预训练模型和工具,帮助用户更轻松地进行单目深度估计的任务。
    • 项目地址https://github.com/LiheYoung/Depth-Anything
  17. 项目名称:autogluon / autogluon
    • 项目介绍:autogluon 是一个用于自动化机器学习的工具库。它提供了一系列的工具和函数,帮助用户更轻松地进行机器学习任务的编写和执行。该项目支持多种机器学习算法和框架,并提供了丰富的功能,如自动超参数调整、模型评估等。
    • 项目地址https://github.com/autogluon/autogluon
  18. 项目名称:pentestfunctions / BlueDucky
    • 项目介绍:BlueDucky 是一个用于实现 CVE-2023-45866 的工具。它可以帮助用户利用该漏洞进行攻击。该项目提供了一个 BlueDucky 的实现,并提供了一些额外的功能,如命令执行、文件上传等。
    • 项目地址https://github.com/pentestfunctions/BlueDucky
  19. 项目名称:AUTOMATIC1111 / stable-diffusion-webui
    • 项目介绍:stable-diffusion-webui 是一个用于稳定扩散的 Web 用户界面。它提供了一个直观的用户界面,使得用户可以轻松地进行稳定扩散模型的训练和推理。该项目支持多种稳定扩散模型,并提供了丰富的功能,如模型可视化、参数调整、结果分析等。
    • 项目地址https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui
  20. 项目名称:FutureUniant / Tailor
    • 项目介绍:Tailor(中文简称:泰勒)是一款视频智能裁剪、视频生成和视频优化的工具。目前该项目包括了视频剪辑、视频生成和视频优化3大类视频处理方向,共10种方法。Tailor使用方法简单,点点鼠标即可使用最先进的人工智能进行视频处理工作,省时省力,若使用安装版本Tailor,所有的环境配置都可省掉,对用户特别友好。
    • 项目地址https://github.com/FutureUniant/Tailor
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