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YOLOv7训练自己数据集以及c++部署

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来源: 2023-2-11 14:40:54 显示全部楼层 |阅读模式
一,数据集准备

      我们做的是比较基础的路上的车和行人检测,是基于航拍的图像。如下图所示:
       Screenshot from 2023-02-11 14-29-54.png

1.2 做标注
    这里使用的是labelimg做的标注,基本很多yolo系列都是基于labelimg做的数据标注。具体安装方法可以参考官方网站,或者GitHub网站,有Linux版本也有win版本。安装这个是最基本的了。
   安装好以后要修改默认标签,这个是labeling进行物体标注的标准。这里我们有3个类别,所以要将abelImg的安装文件夹中的data/predefined_classes文件里的class修改如下:
    Screenshot from 2023-02-11 14-38-08.png

  创建images文件夹和labels文件夹,可以放在任意的文件夹下。将挑选出的照片放到images的文件夹中。然后我们就可以打开软件,如下图所示:(举个例子)
      e28ff0cdb98c1be3480a466e97740baf.png
将标注好的数据和图片分别放到对应的文件夹下面.

二,下载yolov7代码:
    源码链接

下载后源码目录结构如下所示:

Screenshot from 2023-02-11 15-13-01.png


三,划分数据集


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