yolov3.weights是训练好的权重文件;yolov3.cfg是神经网络的结构文件;coco.names是算法的类别文件
2022-12-08 21:45:11 219.9MB 神经网络 机器学习 人工智能 深度学习
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使用 Python Opencv 实现 Yolo v3,讲清每一步,每一行代码,包含 jupyter-notebook效果以及 matplotlib 与 OpenCV 之间的图像差异,博客地址:https://blog.csdn.net/qq_39567427/article/details/105451962 所需下载文件
2022-01-06 19:43:38 705B Python OpenCV
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OpenCV-YOLOv3示例代码、预训练模型以及测试图像/视频。让我们看看YOLO如何在一张图片中检测目标。 首先,它把原图按比例平均分解成一张有13x13网格的图片。这169个单元会根据原图的大小而改变。对于一张416x416像素的图片,每个图片单元的大小是32x32像素。处理图片时,会以图片单元为单位,预测单位中的多个边界框。 对于每个边界框,这个网络会计算所包含物体的边界框的置信度,同时计算所包含的目标是属于一个特定类别的可能性大小。 非最大抑制(non-maximum suppression)可以消除低置信度的边界框,以及把同时包围着单个物体的多个高置信度的边界框消除到只剩下一个。
2021-12-02 15:54:24 218.53MB yolov3.weights yolov3.cfg coco.names
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coco.names.rar
2021-08-20 14:18:56 531B coco.names
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coco.names文件
2021-04-30 11:10:21 522B coco.names 图像识别
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yolov4.cfg yolov4.weights yolov4-tiny.cfg yolov4-tiny.weights coco.names
2021-02-26 09:04:51 247.54MB yolov4-tiny.cfg yolov4.weights coco.names
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