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YOLOv5实战训练自己的数据集(Windows和Ubuntu演示)

后端开发
课程简介

YOLOv5实战训练自己的数据集(Windows和Ubuntu演示) c0bfaaea5426ff1f706d9d67282b5c25_181605n6qbeb7a75eb79ec.png (45.89 KB, 下载次数: 25) 下载附件 保存到相册 2024-7-6 17:47 上传 YOLO系列是基于深度学习的端到端实时目标检测方法。 PyTorch…

已有 13 人浏览 发布 2026-02-27 更新 2026-09-19
YOLOv5实战训练自己的数据集(Windows和Ubuntu演示) c0bfaaea5426ff1f706d9d67282b5c25_181605n6qbeb7a75eb79ec.png 下载附件 保存到相册 2024-7-6 17:47 上传 YOLO系列是基于深度学习的端到端实时目标检测方法。 PyTorch版的YOLOv5轻量而高性能,更加灵活和易用,当前非常流行。 本课程将手把手地教大家使用labelImg标注和使用YOLOv5训练自己的数据集。课程实战分为两个项目:单目标检测(足球目标检测)和多目标检测(足球和梅西同时检测)。 本课程的YOLOv5使用ultralytics/yolov5,在Windows和Ubuntu系统上分别做项目演示。包括:安装YOLOv5、标注自己的数据集、准备自己的数据集(自动划分训练集和验证集)、修改配置文件、使用wandb训练可视化工具、训练自己的数据集、测试训练出的网络模型和性能统计。 259a3d5a6153cc94c4b8cc12e2288c55_181631b0222dchwdbkn4sd.jpg 下载附件 保存到相册 2024-7-6 17:47 上传 bf0944138a0a18c63623cfc9b15676dd_181638s7gew2qrrdqde1od.jpg 下载附件 保存到相册 2024-7-6 17:47 上传 1-1.课程介绍.mp4 2-1.目标检测-任务说明.mp4 2-2.目标检测-常用数据集.mp4 2-3.目标检测-性能指标.mp4 3-1.YOLO目标检测系列技术发展史.mp4 3-2.YOLOv5网络架构、组件及Loss函数.mp4 3-3.YOLOv5的4.0和5.0更新.mp4 3-4.YOLOv5的6.0更新.mp4 4-1.安装软件环境(cuda,cudnn).mp4 4-2.安装Anaconda和pytorch.mp4 4-3.克隆和安装YOLOv5.mp4 4-4.标注自己的数据集.mp4 4-5.准备自己的数据集.mp4 4-6.修改配置文件.mp4 4-7.使用wandb训练可视化工具.mp4 4-8.训练自己的数据集.mp4 4-9.测试训练出的网络模型及性能统计.mp4 4-10.YOLOv5-6.0足球检测更新.mp4 5-1.数据集准备.mp4 5-2.修改配置文件.mp4 5-3.网络训练.mp4 5-4.网络模型测试及性能统计.mp4 5-5.YOLOv5-6.0足球和梅西检测更新.mp4 6-1.安装PyTorch.mp4 6-2.克隆和安装YOLOv5.mp4 6-3.标注自己的数据集.mp4 6-4.准备自己的数据集.mp4 6-5.修改配置文件.mp4 6-6.使用wandb训练可视化工具.mp4 6-7.训练自己的数据集.mp4 6-8.测试训练出的网络模型与性能统计.mp4 6-9.YOLOv5-6.0足球检测更新.mp4 7-1.数据集准备.mp4 7-2.修改配置文件.mp4 7-3.网络训练.mp4 7-4.网络模型测试与性能统计.mp4 7-5.YOLOv5-6.0足球和梅西检测更新.mp4 8-1.课程总结.mp4 配套课程资料.zip
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