追踪微流体中的液滴是一项具有挑战性的任务。选择一种工具来分析一般的微流体视频以推断物理量会遇到困难。这个 最先进的物体探测器算法You Only Look Once(YOLO)和 对象跟踪算法简单在线和具有深度关联度量的实时跟踪(DeepSORT)可定制用于液滴识别和跟踪。 定制包括培训YOLO和DeepSORT网络,以识别和 跟踪感兴趣的对象。我们训练了几个YOLOv5和YOLOv7模型 用于微流体实验视频中液滴识别和跟踪的DeepSORT网络。我们比较了液滴跟踪应用程序的性能 YOLOv5和YOLOv7在训练时间和分析给定问题的时间方面 跨各种硬件配置的视频。尽管最新的YOLOv7是10% 速度更快,只有RTX 3070上较轻的YOLO型号才能实现实时跟踪 Ti GPU机器,由于 DeepSORT算法。这项工作是YOLOv5和 在训练时间和推理时间方面,带有DeepSORT的YOLOv7网络 用于微流体液滴的定制数据集。
2023-07-01 13:59:40 1.48MB 测试 YOLOv7 YOLOv5
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此资源python实现Yolov7 ,有比较完整的注释,帮助读者可以轻松地读懂代码 里面有readme文件可以帮助读者找到相应的博客,相应的bilibili、github 适用于对Yolo有一定了解的人,对Yolov3\v4\v5等等的结构都有一定了解的人。适用于各个方面,帮助读者从代码层面更加细致地了解算法。
2023-05-11 22:53:03 5.35MB 目标检测 python Yolov7 Yolo
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各论文如下: 1)You Only Look Once:Unified, Real-Time Object Detection; 2)YOLO9000:Better, Faster, Stronger; 3)YOLOv3: An Incremental Improvement; 4)YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection; 5)You Only Look One-level Feature; 6)DetectoRS: Detecting Objects with Recursive Feature; 7)YOLOv6: A Single-Stage Object Detection Framework for Industrial Applications; 8)YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors;
2023-05-02 21:10:48 21.64MB 毕业设计
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基于yolov7实现卡车识别检测源码+训练好模型(9000多个卡车目标训练)+配置文件+评估指标曲线.zip 模型识别检测类别为1类 ['卡车'] 【模型介绍】 1.模型使用的是yolov7-tiny.yaml、hyp.scratch.custom.yam训练 2.模型使用高性能显卡+高质量数据集训练迭代200次得到,识别检测效果和评估指标曲线都不错,实际项目所用,不需要二次训练或者微调,可用作实际项目、课程实验作业、模型效果对比、毕业设计、课程设计等,请放心下载使用!
yolov7-pose TensorRT推理配 window平台以及ubuntu平台都可 详细的配置过程请参考主页的博客
2023-04-12 18:07:17 745KB openpose tensorrt
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1、YOLOv7汽车轮胎检测,包含训练好的汽车轮胎识别权重,以及PR曲线,loss曲线等等,在汽车轮胎检测据集中训练得到的权重,类别名为tire,标签格式为txt和xml两种,分别保存在两个文件夹中 2、数据集和检测结果参考:https://blog.csdn.net/zhiqingAI/article/details/124230743 3、采用pytrch框架,python代码
2023-03-31 17:24:47 278.17MB YOLOv7汽车轮胎检测
coco128数据集
2023-03-16 14:02:13 7.03MB 数据集
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c# 调用yolov7 tensorrt c++ dll,推理。 RTX2060推理yolov7, FP32 耗时 28ms ,FP16 耗时 8ms,
2023-02-28 15:27:33 473.66MB yolov7 tensorrt c# dll
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YOLOv7纸箱缺陷破损检测模型,附有各种训练曲线图,可使用tensorboard打开训练日志,用于检测纸箱有缺陷和破损的地方
2023-01-04 17:28:56 242.25MB YOLOv7纸箱缺陷检测
目录结构如下: football_yolodataset ├─testset │ ├─images │ │ ├─Image601.jpg │ │ ├─Image610.jpg │ │ ├─Image611.jpg │ │ ├─...... │ │ │ │ └─labels │ │ ├─Image601.txt │ │ ├─Image610.txt │ │ ├─Image611.txt │ │ ├─...... │ │ │ └─trainset ├─images │ ├─10.jpg │ ├─11.jpg │ ├─12.jpg │ ├─...... │ │ └─labels ├─10.txt ├─11.txt ├─12.txt ├─......
2023-01-02 16:27:30 296.56MB YOLO 数据集 足球
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