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《YOLO系列模型的多模态项目》配置使用教程(必看内容)

《YOLO系列模型的多模态项目》配置使用教程(必看内容) 前言本文主要讲解如何配置多模态项目环境以及相关的训练要求。提供的项目包为完整的、基于Ultralytics改进的多模态项目,以及整理好的多模态数据集,开箱即用,一键训练、验证、测试。在初次进行多模态模型配置及训练时,需要查看此文件,获取项目包并根据其中的注意事项,便可以正常训练了。在配合专栏中其它融合方法,进行后续的改进。专栏目录:《多模态模型改进》目录一览 | 专栏介绍 ,多模态的全方位改进,提供多模态模型改进完整项目包-开箱即用专栏地址:YOLO系列模型的多模态融合改进——极易上手、非常好发文的多模态改进教程!文章目录前言一、基础环境配置二、项目包获取及数据集配置要求三、训练、验证、检测四、基础的多模态模型介绍一、基础环境配置虚拟环境的配置只需要能够满足基本的训练改进即可。建议先搭一个yolov8或者yolo11的环境,测试其能够正常的训练和改进。这里链接一个yolo11的环境配置的博客,需要的可以查看。https://blog.csdn.net/qq_42591591/article/details/142650813使用的基础项目包是Ultralytics的8.3.13版本。在此基础上配置了多模态方面的数据输入、训练、验证和测试等代码。二、项目包获取及数据集配置要求获取得到的项目包 放在环境里就可以正常运行了,其中还需要配置的是数据集相关的路径本文提供了配置好的LLVIP数据集,下载下来后放在datasets文件夹中就可以了,如下图所示,其中images、image和labels这三个文件夹及内部的文件命名和路径不要动,可修改外围的路径。其它数据集也一样。images
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