YOLOv8实战中国交通标志识别 【共32课时】_计算机视觉课程-51CTO学堂
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YOLOv8实战中国交通标志识别

掌握YOLOv8训练中国交通标志数据集TT100K的方法

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中级32课时2023/07/18更新

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白老师
白老师高级讲师讲师评分5.0学员420456课程82

教授、博士生导师、人工智能专家

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适合人群:

希望学习YOLOv8目标检测技术的学员和从业者

你将会学到:

掌握YOLOv8训练中国交通标志数据集TT100K的方法

课程简介:

在无人驾驶中,交通标志识别是一项重要的任务。YOLOv8是前沿的目标检测技术,它基于先前 YOLO 版本在目标检测任务上的成功,进一步提升性能和灵活性。

本课程将手把手地带大家使用YOLOv8训练TT100K中国交通标志数据集,完成一个多目标检测实战项目。可实时检测图像、视频、摄像头和流媒体(http/rtsp)中的交通标志,并提供PySide6开发的可视化演示界面 。

TT100K(Tsinghua-Tencent 100K)是一个专门用于交通标志检测的大规模数据集。该数据集由清华大学与腾讯公司联合开发。TT100K数据集包含了超过10万张图片。图片中包含了不同类型的交通标志,总计约有200,000个标签。本课程会讲述使用Python程序将TT100K数据集的格式转换成PASCAL VOC格式和YOLO格式的方法,并提供相应代码。

本课程分别在Windows和Ubuntu系统上做项目演示。包括:安装软件环境(Nvidia显卡驱动、cuda和cudnn)、安装PyTorch、安装YOLOv8、 TT00K数据集数据格式转换、准备数据集(自动划分训练集和验证集)、修改配置文件、训练数据集(合适的命令参数选择)、测试训练出的网络模型和性能统计、项目可视化演示界面。 

识别效果1.jpg

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