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YOLOv4目标检测实战:训练自己的数据集

时间:2020-04-29 17:57:14      阅读:72      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]
课程链接:https://edu.51cto.com/course/22982.html

YOLOv4来了!速度和精度双提升!

与YOLOv3相比,新版本的AP(精度)和FPS(每秒帧率)分别提高了10%和12%。

YOLO系列是基于深度学习的端到端实时目标检测方法。本课程将手把手地教大家使用labelImg标注和使用YOLOv4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YOLOv4使用AlexyAB/darknet,在Ubuntu系统上做项目演示。包括:安装YOLOv4、标注自己的数据集、整理自己的数据集、修改配置文件、训练自己的数据集、测试训练出的网络模型、性能统计(mAP计算和画出PR曲线)和先验框聚类分析。还将介绍改善YOLOv4目标训练性能的技巧。

视频效果链接:多目标检测(足球和梅西)

除本课程《YOLOv4目标检测实战:训练自己的数据集》外,本人将推出有关YOLOv4目标检测的系列课程。请持续关注该系列的其它视频课程,包括:

《Windows版YOLOv4目标检测实战:训练自己的数据集》

《YOLOv4目标检测实战:人脸口罩佩戴检测》
《YOLOv4目标检测实战:中国交通标志识别》
《YOLOv4目标检测:原理与源码解析》
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YOLOv4目标检测实战:训练自己的数据集

原文:https://blog.51cto.com/14012985/2491358

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