- 基于YOLOv8的火灾识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+2k张数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程。源码打包在文末。🔥 支持图片、视频、摄像头等多种输入🎮 图形界面操作简单直观📦 搭配2K+标注数据集 + 已训练YOLOv8权重📁 全套源码 + 可视化界面 + 教程文... 基于YOLOv8的火灾识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+2k张数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程。源码打包在文末。🔥 支持图片、视频、摄像头等多种输入🎮 图形界面操作简单直观📦 搭配2K+标注数据集 + 已训练YOLOv8权重📁 全套源码 + 可视化界面 + 教程文...
- 基于YOLOv8的坐姿标准姿态检测项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程 基本功能演示哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/BV1R578zKE3o 项目摘要本项目集成了 YOLOv8 自定义坐姿检测模型 与 Py... 基于YOLOv8的坐姿标准姿态检测项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程 基本功能演示哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/BV1R578zKE3o 项目摘要本项目集成了 YOLOv8 自定义坐姿检测模型 与 Py...
- 基于YOLOv8的农业虫害检测102 类农业害虫识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+2万张数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程。源码打包在文末。 基本功能演示哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/BV1ux7rzbEqw 项目摘要本项目构建了一... 基于YOLOv8的农业虫害检测102 类农业害虫识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+2万张数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程。源码打包在文末。 基本功能演示哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/BV1ux7rzbEqw 项目摘要本项目构建了一...
- YOLO与Transformer的结合通过引入全局建模能力和多尺度特征交互机制,有效缓解了CNN的局部感受野限制,同时通过架构优化和注意力机制改进降低了对大规模数据预训练的依赖。以下是具体分析:一、YOLO与Transformer结合的核心方法1. 骨干网络(Backbone)替换Swin Transformer替代CNN:如YOLOv... YOLO与Transformer的结合通过引入全局建模能力和多尺度特征交互机制,有效缓解了CNN的局部感受野限制,同时通过架构优化和注意力机制改进降低了对大规模数据预训练的依赖。以下是具体分析:一、YOLO与Transformer结合的核心方法1. 骨干网络(Backbone)替换Swin Transformer替代CNN:如YOLOv...
- 基于YOLOv8的7种交通场景识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!机动车、非机动车、行人、红灯、黄灯、绿灯、熄灭的交通灯这些类别可能出现在智能驾驶、城市监控、自动驾驶感知系统等任务中。 基本功能演示 项目摘要本项目基于最新的 YOLOv8 目标检测算法,设计并实现了一个具备 7类交通场景识别功能 的智能检测系统,覆盖 机动车、非机动车、行人、红灯、黄灯、绿灯、... 基于YOLOv8的7种交通场景识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!机动车、非机动车、行人、红灯、黄灯、绿灯、熄灭的交通灯这些类别可能出现在智能驾驶、城市监控、自动驾驶感知系统等任务中。 基本功能演示 项目摘要本项目基于最新的 YOLOv8 目标检测算法,设计并实现了一个具备 7类交通场景识别功能 的智能检测系统,覆盖 机动车、非机动车、行人、红灯、黄灯、绿灯、...
- 在当今数字化高速发展的时代,多模态技术正逐渐成为人工智能领域的核心研究方向。通过整合不同类型的数据源——包括文字、图像、音频、视频及传感器信号,多模态技术正在重塑我们与机器交互、处理信息的方式,为各行各业带来前所未有的创新可能。 多模态技术的基本概念多模态技术指的是同时处理和理解多种不同形式数据输入的系统。与传统单一模态技术相比,多模态系统能够更全面地捕捉和解析信息,就像人类感知世界时会同... 在当今数字化高速发展的时代,多模态技术正逐渐成为人工智能领域的核心研究方向。通过整合不同类型的数据源——包括文字、图像、音频、视频及传感器信号,多模态技术正在重塑我们与机器交互、处理信息的方式,为各行各业带来前所未有的创新可能。 多模态技术的基本概念多模态技术指的是同时处理和理解多种不同形式数据输入的系统。与传统单一模态技术相比,多模态系统能够更全面地捕捉和解析信息,就像人类感知世界时会同...
- 空洞卷积(Dilated Convolution)网络架构与PAMAP2数据集实验分析 空洞卷积(Dilated Convolution)网络架构与PAMAP2数据集实验分析
- 目标检测是计算机视觉的重要技术,广泛应用于安防、自动驾驶和工业生产等领域。YOLO与Faster R-CNN是其中的两大代表算法。YOLO以速度见长,将目标检测转化为回归问题,通过一次前向传播实现快速检测,适合实时性要求高的场景,如自动驾驶和视频监控。Faster R-CNN则采用两阶段策略,先生成候选区域再精确定位,检测精度更高,适用于医学影像分析、工业缺陷检测等对准确性要求极高的领域。 目标检测是计算机视觉的重要技术,广泛应用于安防、自动驾驶和工业生产等领域。YOLO与Faster R-CNN是其中的两大代表算法。YOLO以速度见长,将目标检测转化为回归问题,通过一次前向传播实现快速检测,适合实时性要求高的场景,如自动驾驶和视频监控。Faster R-CNN则采用两阶段策略,先生成候选区域再精确定位,检测精度更高,适用于医学影像分析、工业缺陷检测等对准确性要求极高的领域。
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- 架构蒸馏与逻辑蒸馏是知识蒸馏的两大核心技术,分别聚焦于模型结构和决策逻辑的优化。架构蒸馏通过模仿大型模型的拓扑结构,提升小型模型的性能与效率;逻辑蒸馏则提炼大型模型的推理路径,增强小型模型的智能决策能力。二者在实现方式、作用机理和应用场景上各有侧重,可互补应用于资源受限环境下的高效模型部署与复杂任务处理,共同推动人工智能的发展。 架构蒸馏与逻辑蒸馏是知识蒸馏的两大核心技术,分别聚焦于模型结构和决策逻辑的优化。架构蒸馏通过模仿大型模型的拓扑结构,提升小型模型的性能与效率;逻辑蒸馏则提炼大型模型的推理路径,增强小型模型的智能决策能力。二者在实现方式、作用机理和应用场景上各有侧重,可互补应用于资源受限环境下的高效模型部署与复杂任务处理,共同推动人工智能的发展。
- @[TOC](文章目录)---# 前言图像处理和计算机视觉是计算机科学中非常重要的领域之一。Python作为一种功能强大且易于学习的编程语言,提供了许多用于图像处理和计算机视觉的库和工具。本文将介绍一些常用的Python库,并提供一些示例代码。---# 一、Python图像处理和计算机视觉库## 1、Python图像处理库 Python中有几个流行的图像处理库,其中最常用的是OpenCV和... @[TOC](文章目录)---# 前言图像处理和计算机视觉是计算机科学中非常重要的领域之一。Python作为一种功能强大且易于学习的编程语言,提供了许多用于图像处理和计算机视觉的库和工具。本文将介绍一些常用的Python库,并提供一些示例代码。---# 一、Python图像处理和计算机视觉库## 1、Python图像处理库 Python中有几个流行的图像处理库,其中最常用的是OpenCV和...
- 基于Java的图像处理技术研究 1. 引言图像处理技术是计算机视觉领域的核心内容之一,广泛应用于医疗影像、自动驾驶、视频监控、工业检测等多个行业。在Java中,图像处理并不逊色于其他语言,得益于丰富的开源库与框架,Java在图像处理领域也能够发挥巨大的作用。本文将深入探讨基于Java的图像处理技术,特别是如何利用Java库处理图像,以及如何在Java环境下进行常见的图像处理操作,最终展示一... 基于Java的图像处理技术研究 1. 引言图像处理技术是计算机视觉领域的核心内容之一,广泛应用于医疗影像、自动驾驶、视频监控、工业检测等多个行业。在Java中,图像处理并不逊色于其他语言,得益于丰富的开源库与框架,Java在图像处理领域也能够发挥巨大的作用。本文将深入探讨基于Java的图像处理技术,特别是如何利用Java库处理图像,以及如何在Java环境下进行常见的图像处理操作,最终展示一...
- 1. 引言Java程序的性能一直是开发者关注的重点之一。随着JIT(Just-In-Time)编译技术的引入,Java程序的执行效率有了显著的提升。JIT编译器通过将字节码在运行时编译为本地机器代码,从而避免了每次执行时都解释字节码的开销。然而,在YOLO(You Only Look Once)这类深度学习实时目标检测系统中,如何有效地利用JIT优化是一个值得探讨的话题。本文将深入分析Ja... 1. 引言Java程序的性能一直是开发者关注的重点之一。随着JIT(Just-In-Time)编译技术的引入,Java程序的执行效率有了显著的提升。JIT编译器通过将字节码在运行时编译为本地机器代码,从而避免了每次执行时都解释字节码的开销。然而,在YOLO(You Only Look Once)这类深度学习实时目标检测系统中,如何有效地利用JIT优化是一个值得探讨的话题。本文将深入分析Ja...
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