[YoLoV3目标检测实战] keras+yolov3训练自身的数据集 本文用keras版本的yolov3来训练人脸口罩数据集,从而完成一个简单的目标检测。 首先先上目标检测效果,准备好了吗? go!go!go! 看到 目标检测的效果之后,你心动了吗?心动不如行动,让我们放手去干!撸起袖子加油干! 一、环境要求 Python: 3.7.4 Tensorflow-GPU 1.14.0 Keras: 2.2.4 古人云:“工欲善其事必先利其器”。 我们首先要搭建好GPU的环境。有了GPU的环境,才能跑得快!!! 这里为了方便,就用anaconda的conda命令来搭建环境,执行以下几条命
2021-09-13 11:10:06 1.69MB AS keras ras
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YOLOV5口罩检测数据集,含有训练集和测试集,标签为yolo格式的txt文件,每行表示一个目标,从左向右依次为labelid centerx centery w h
2021-05-24 14:06:44 570.7MB yolov5 口罩识别 目标检测
1. 本数据来源于MAFA dataset和WIDER FACE dataset。 2. 训练集共6120张图片,来自与MAFA的有3006张图片(基本都是戴口罩的图片), WIDER Face的有3114张(基本都是不戴口罩的图片)。 3. 验证集共1839张图片,其中来自MAFA的有1059张图片, 来自于WIDER Face的共780张。
2020-12-31 10:25:16 757.43MB 人脸识别 深度学习
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