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  • YOLO v5 实战 中国交通标志识别 原理部分


    文章目录

    • 任务介绍
    • 目标检测数据集
    • 目标检测的性能指标
    • Yolo 发展史
    • Yolo v5 框架
    • 交通标识数据集
    • 中国道路交通标识

    任务介绍

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    目标检测数据集

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    目标检测的性能指标

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    配合着IOU和threshold,来定义TP、FP、FN。
    TP就是IOU>threshold;
    FP就是IOU FN就是ground truth,但我们没有预测出来。

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    Yolo 发展史

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    B是有多少个不同尺度边界框的预测。
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    3个head。每个head有255个channel。255=3*(5+80)。3是3个不同尺寸的anchor,5是objectness confidience和4个bounding box的tx,ty,tw,th。
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    Yolo v5 框架

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    要在yolo v5的虚拟环境下进行执行。

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    这张图一看就看明白了。特征图的大小减少了原来的1/4,但是chanel却升高为原来的4倍。
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    Focus对于FLOPS和运算速度有所提升,但是对于mAP没有增加。其实就是将特征图h和w的信息整合到了Channel里。
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    除了Focus和激活函数一些微小区别,其他的和Yolo v4我感觉一样。
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    yolo v5 4.0版本用的SILU激活函数。3.1版本用的HardSwish激活函数。
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    交通标识数据集

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    Occluded:True就是被部分的遮挡了。
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    中国道路交通标识

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_43716712/article/details/126901414
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