基于win10+vs2017+opencv3.49+cuda11.1+RTX3060显卡编译
2022-08-10 17:06:07 954KB darknet yolo yolov3 人工智能
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继美团yolov6发布不久,v4作者重新操刀,最新目标检测出道。 因darknet框架下的模型训练,相对pytorch框架训练成本低,且作者也提供了darknet框架下的配置文件和预训练模型,本人也在评估darknet框架下的v7-tiny模型,再次将AlexeyAB大佬开源的模型和配置文件上传,给自己做一个备份。希望对大家有帮助。
2022-08-08 18:07:04 24.51MB darknet yolov7
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这是dakknet官方发布的yolov7-tiny版本的weights和预训练模型
2022-08-06 14:00:52 24.18MB yolov7 darknet
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什么是DarkMark? DarkMark是一个C ++ GUI工具,用于对神经网络中使用的图像进行注释。 它是专门为与神经网络框架一起使用而编写的,并具有为Darknet和YOLO量身定制的一些功能。 首次启动DarkMark时,可以指定Darknet样式的神经网络来加载所选项目。 DarkMark使用该神经网络来帮助您标记更多图像。 存在几种不同的查看功能,可以快速查看所有注释并突出显示一些常见错误。 准备就绪后,DarkMark也可用于生成所有Darknet和YOLO(或其他)配置文件,以训练新的神经网络。 这包括对.cfg文件以及.data,培训和验证.txt文件所需的修改。 DarkMark还将创建一些Shell脚本以开始培训并在计算机之间复制必要的文件。 执照 DarkMark是开源的,并使用GNU GPL v3许可证发布。 有关详细信息,请参见license.txt。
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darknet是一个较为轻型的完全基于C与CUDA的开源深度学习框架,其主要特点就是容易安装,没有任何依赖项(OpenCV都可以不用),移植性非常好,支持CPU与GPU两种计算方式。Darknet的优势: darknet完全由C语言实现,没有任何依赖项,当然可以使用OpenCV,但只是用其来显示图片、为了更好的可视化; darknet支持CPU(所以没有GPU也不用紧的)与GPU(CUDA/cuDNN,使用GPU当然更块更好了); 正是因为其较为轻型,没有像TensorFlow那般强大的API,所以给我的感觉就是有另一种味道的灵活性,适合用来研究底层,可以更为方便的从底层对其进行改进与扩展
2022-06-27 16:26:02 27.94MB darknet 预训练模型 权重文件 深度学习
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编译好的darknet win7版本
2022-06-21 21:07:24 456.25MB darknet
编译好的darknet win10
2022-06-20 14:07:48 4.84MB darknet
数据集格式:Pascal VOC格式(包含jpg图片,对应的xml,对应yolo格式txt, 图片数量(jpg文件个数):14963 标注数量(xml文件个数):14963 txt数量(yolo格式txt):14963 类别文件名文件:1个 标注类别数:44,类别为全英文 使用标注工具:labelImg 标注规则:对类别进行画矩形框 重要说明:垃圾分类一共44类,都是全英文标签不用担心中文乱码问题,并提供中英文标签 特别声明:本数据集不对训练的模型或者权重文件精度作任何保证,数据集只提供准确且合理标注
2022-06-19 09:10:30 791.41MB 数据集 VOC
visual studio2019手写数字识别工程(权重文件通用) 1.no_gpu_darknet版 yolov3手写数字识别 训练好 的模型权重 。基于opencv3.16版本库函数,附带已配置好的工程源码no_gpu_darknet版。已训练好,可直接使用。 2.一万多数据训练得到,准确率达95%以上 3.目标类别名为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 4.可以 检测图片、视频和调用摄像头,需要选择相应的代码语段 5.依据自己的电脑路径打开darknet_no_gpu.sln,然后配置好opencv3.16环境即可直接运行 E:\darknet-master_2\darknet-master_2\darknet-master\build\darknet\darknet_no_gpu.sln
2022-06-17 21:05:31 413.7MB 数字识别 yolo 计算机视觉
darknet_ros:YOLO ROS:ROS的实时对象检测
2022-06-15 19:55:11 4.43MB computer-vision deep-learning ros yolo
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