YOLOv5目标检测之Grad-CAM热力图可视化

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共10节 7242人在学 课程详情
  • 课程介绍

    • 课程介绍
  • 项目实战篇

    • PyTorch环境安装(Windows)
    • PyTorch环境安装(Ubuntu)
    • YOLOv5项目安装
    • 准备自己的数据集
    • 修改配置文件
    • 训练自己的数据集
    • Grad-CAM热力图可视化
  • 代码讲解篇

    • 修改代码的讲解
  • 原理篇

    • Grad-CAM热力图可视化原理

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    课时介绍

    实战篇包括:PyTorch环境安装、YOLOv5项目安装、准备自己的数据集、修改配置文件、训练自己的数据集、Grad-CAM热力图可视化。

    课程介绍

    PyTorch版的YOLOv5是一个非常流行的基于深度学习的目标检测器。本课程使用Grad-CAM热力图可视化方法对YOLOv5进行热力图可视化,可直观展示图像中哪些区域对类别分类贡献程度大。

    Grad-CAM是一种CNN(卷积神经网络)可解释性的经典方法,与CAM(类激活图)相比,不需要对模型进行改动就可以生成热力图(heatmap),非常方便和灵活。

    本课程在YOLOv5 v6.1版本代码的基础上增加Grad-CAM热力图可视化方法,并演示针对自己的数据集训练和进行Grad-CAM热力图可视化过程,并讲解原代码针对Grad-CAM热力图可视化的修改部分。

    本课程分为原理篇、实战篇、代码讲解篇。

    ·        原理篇包括:Grad-CAM热力图可视化原理。

    ·        实战篇包括:PyTorch环境安装、YOLOv5项目安装、准备自己的数据集、修改配置文件、训练自己的数据集、Grad-CAM热力图可视化。

     

    ·        代码讲解篇包括:针对Grad-CAM热力图可视化具体修改的代码讲解。

    gradcam热力图1

    gradcam热力图可视化2

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