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通过YOLOSHOW,用户无需深入理解YOLO系列模型背后的复杂代码和算法,即可实现以下功能:
1. 模型加载与选择:用户可以直接在GUI界面上选择已训练好的YOLO模型文件,支持多个版本的YOLO模型导入。
2. 实时目标检测:YOLOSHOW能够连接摄像头或读取本地视频文件,实时展示YOLO模型对视频流中目标的检测结果,用矩形框标记出识别到的物体,并可能显示其类别和置信度。
3. 图像目标检测:用户可以上传静态图片进行目标检测,YOLOSHOW会在界面上展示检测结果,并可保存带有检测框的标注图片。
4. 参数调整:图形化界面允许用户调整模型运行的阈值参数,如置信度阈值、非极大值抑制(NMS)阈值等,以适应不同场景下的检测需求。
5. 结果展示与保存:检测结果可以直观地呈现在界面上,并支持导出为CSV、JSON等格式的报告,也可将带有检测结果的视频或图像保存到本地。
6. 模型性能评测:YOLOSHOW可能还提供了对模型性能进行简单评估的功能,例如计算检测准确率、召回率等指标。
YOLOSHOW 是一款集合了 YOLOv5
YOLOv7
YOLOv8
YOLOv9
算法的图形化界面程序.
选择左侧菜单栏的图片 / 视频 / 摄像头 / 文件夹(批量)进行目标检测
程序开始检测时,支持动态切换模型 / 调整超参数
YOLOv5
/ YOLOv7
/ YOLOv8
/ YOLOv9
模型IOU
/ Confidence
/ Delay time
/ line thickness
超参数程序可以自动检测ptfiles
文件夹中包含YOLOv5 Models / YOLOv7 Models / YOLOv8 Models / YOLOv9 Models pt 模型.
如果你需要导入新的 pt
文件, 请点击 Settings
框中的 Import Model
按钮 来选择需要导入的 pt
文件. 然后程序会把该文件复制到 ptfiles
文件夹下.
Notice :
pt
模型文件命名必须包含 yolov5
/ yolov7
/ yolov8
/ yolov9
中的任意一个版本. (如 yolov8-test.pt
)pt
文件, 命名中应包含 yolov5n-seg
/ yolov8s-seg
中的任意一个版本. (如 yolov8n-seg-test.pt
)如果需要保存检测结果,请在检测前点击 Save MP4/JPG
. 然后等待检测完毕,选择需要保存的路径进行结果保存.
从 YOLOSHOW v1.2 起 ,支持目标检测和实例分割多任务。同时支持不同版本的任务切换,如从YOLOv5
目标检测任务 切换到 YOLOv8
实例分割任务。
- OS : Windows 11
- CPU : Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @2.60GHz 2.59 GHz
- GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6GB
创建内置Python 3.9的conda虚拟环境, 然后激活该环境.
- conda create -n yoloshow python=3.9
- conda activate yoloshow
- Windows: pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
- Linux: pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
切换到YOLOSHOW程序所在的路径
cd {YOLOSHOW程序所在的路径}
安装程序所需要的依赖包
- pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- pip install "PySide6-Fluent-Widgets[full]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- pip install -U Pyside6 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
把所有的fonts
文件夹中的字体文件 *.ttf
复制到 C:\Windows\Fonts
python/pytorch/puside6
YOLOv5 YOLOv7 YOLOv8 YOLOv9
- 获取整套代码、测试视频、训练好的权重和说明文档(有偿)
- 中科大硕士,技术够硬,也可以指导深度学习毕设、大作业等。
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- 767172261
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