已训练好的yolov5反光衣模型,下载可立即使用。训练数据集是30W张,已投入使用2年
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包含已训练权重文件,搭建好环境后可直接检测。支持自定义数据集标注、训练和检测,提供 12G 道路数据集供下载。
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在YOLOv5的代码中,主要模块包括数据加载、模型定义、损失计算、推理流程等。这些代码模块具有较高的灵活性和扩展性,使其在目标检测领域应用广泛。核心代码流程如下: 数据预处理与加载:YOLOv5通过配置文件加载数据集,进行数据增强处理,确保模型在不同场景中的鲁棒性。 模型结构:YOLOv5模
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基于 YOLOv5 的猕猴桃叶病害检测系统,属于那种一眼看上去就挺实用的项目。模型做了点优化,对小目标的识别更细,病斑位置也标得比较准,适合做农作物病虫害类的检测原型。 改进后的YOLOv5模型加了注意力机制,推理速度和精度之间平衡得还不错,落地部署也不难。你可以直接上onnxruntime部署,基
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Yolov5 的驾驶员状态和危险行为检测,挺实用的一个系统,能识别司机有没有犯困、抽烟、打电话这些危险动作。你直接用YOLOv5训练模型,检测精度比较高,响应也快。嗯,平时做安全预警、智能车载项目用挺合适,代码也清晰,适配Python和Android都方便。如果你想把它跟自己项目结合,注意模型尺寸和
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