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YOLO v5 实现目标检测

2023-08-31 12:18

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前言

YOLO v5 实现目标检测


一、YOLO v5 环境配置

1.1 安装 anaconda 与 pycharm

1.2 创建虚拟环境

conda create -n 环境名字(英文) python=x.x(python版本)

1.3 进入 pytorch 环境

conda activate pytorch1

在这里插入图片描述

1.4 安装 pytorch

#如果电脑没有英伟达的显卡输入:(在 pytorch 环境下输入)conda install pytorch torchvision cpuonly -c pytorch 

在这里插入图片描述

二、YOLO v5 项目下载实现

2.1 YOLO v5 项目下载

2.2 解压 yolo v5 项目并导入 Pycharm

2.3 添加 Python interpreter

2.4 选择 Existing environment

2.5 直接运行 detect.py

2.6 配置 requirements.txt

#需要导入的 requirements.txt 文件配置,里面包含 yolo5 运行所需依赖,在 Pycharm 的 Terminal 终端输入:pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

在这里插入图片描述

2.7 重新运行 detect.py

2.8 yolov5s.pt 权重文件下载超时

2.9 下载 yolov5s.pt 权重文件

在这里插入图片描述

2.10 detect.py 运行成功

2.11 检测视频

2.12 检测摄像头

2.13 连接手机摄像头

三、自制数据集训练自己的模型

3.1 新建文件夹存储数据集图片和标签

3.2 图片标注

3.3 yaml 文件修改

3.4 修改并运行 train.py


总结

以上就是 yolov5 的环境配置、运行与训练过程及其中可能出现的问题与解决办法。

来源地址:https://blog.csdn.net/weixin_41258131/article/details/127562734

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