YOLOv3目标检测实战:训练自己的数据集

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  • 目标检测基础知识

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    • 目标检测-常用数据集
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  • YOLOv3目标检测原理

    • YOLOv3原理
    • 初识Darknet
  • 足球目标检测

    • 安装Darknet
    • 给自己的数据集打标签
    • 整理自己的数据集
    • YOLOv3的cfg文件解读
    • 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
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    课时介绍

    数据集准备及网络训练

    课程介绍

    YOLOv3是一种基于深度学习的端到端实时目标检测方法,以速度快见长。本课程将手把手地教大家使用labelImg标注和使用YOLOv3训练自己的数据集。课程分为三个小项目:足球目标检测(单目标检测)、梅西目标检测(单目标检测)、足球和梅西同时目标检测(两目标检测)。

    本课程的YOLOv3使用Darknet,在Ubuntu系统上做项目演示。包括:安装Darknet、给自己的数据集打标签、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。

    Darknet是使用C语言实现的轻型开源深度学习框架,依赖少,可移植性好,值得深入探究。

    购课后可加入白勇老师课程学习交流QQ群:957519975

    除本课程《YOLOv3目标检测实战:训练自己的数据集》外,本人推出了有关YOLOv3目标检测的系列课程,请持续关注该系列的其它课程视频,包括:

    《YOLOv3目标检测实战:交通标志识别》

    《YOLOv3目标检测:原理与源码解析》

    《YOLOv3目标检测:网络模型改进方法》

    敬请关注并选择学习!

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