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搞懂目标检测
yolov8+多算法多目标追踪+实例分割+
目标检测
+姿态估计
YOLOv8是一种先进的
目标检测
算法,结合多种算法实现多目标追踪、实例分割和姿态估计功能。该算法在计算机视觉领域具有广泛的应用。
毕设阿力
·
2024-01-31 09:06
计算机视觉
YOLO
目标检测
Focaler-IoU开源,关注困难样本,YOLOv5涨点1.9%,YOLOv8涨点0.3%
YOLOv8再涨点0.3%论文链接:https://arxiv.org/abs/2401.10525代码链接:https://github.com/malagoutou/Focaler-IoU导读:在
目标检测
领域
wuling129
·
2024-01-31 07:40
人工智能
作者导读:Focaler-IoU: 更加聚焦的IoU损失
论文地址:Focaler-IoU:MoreFocusedIntersectionoverUnionLoss代码:GitHub摘要:边框回归在
目标检测
领域扮演着关键角色,
目标检测
的定位精度很大程度上取决于边框回归损失函数
剁椒狗头
·
2024-01-31 07:07
人工智能
深度学习
Focaler-IoU:更聚焦的IoU损失
摘要边界框回归在
目标检测
领域中起着至关重要的作用,而
目标检测
的定位精度在很大程度上取决于边界框回归的损失函数。
AI浩
·
2024-01-31 07:32
人工智能
计算机视觉
目标检测
深度学习
Opencv + MediaPipe -> 手势识别
、概述OpenCV(OpenSourceComputerVisionLibrary)是一个跨平台的计算机视觉库,它提供了许多用于图像和视频处理的功能,包括图像和视频的读取、预处理、特征提取、特征匹配、
目标检测
等
大大Cameo
·
2024-01-31 06:51
计算机视觉
人工智能
计算机视觉
opencv
视觉检测
JavaScript的核心原理
本文是JS的核心原理,要想深入,必须
搞懂
。这是去年转载的别人的,可是原文的链接已经不能访问了,幸好我原理有留。
技术与健康
·
2024-01-31 05:02
用树莓派4b构建深度学习应用(九)Yolo篇
imageimage
目标检测
是人工智能应用比较成熟的领域,不仅要能够识别出图片的目标,还要定位其位置,在自动驾驶方面会是一个基础的场景。
bluishfish
·
2024-01-31 01:58
Emoji深入理解一,字符集,字符编码,Unicode,ASCII,UTF-16,大端序小端序
一疑问什么是Emoji,跟Unicode什么关系,要
搞懂
emoji为什么要先理解Unicode?什么是Unicode,跟ASCII什么关系?大端序小端序是什么概念?
木易白水君
·
2024-01-30 23:00
android
android
unicode
2022.3.31
但是我能把做账的基本情况
搞懂
以后,我就觉得不会那么难了。因为前几天真的很难,啥都不会,而且越不会,还容易上火瞌睡。我要好好的学习!我要好好的努力学习!加油!打工人!今天是上班的第二天!
Sunshine_c6a3
·
2024-01-30 22:15
Java学习day19:StringBuffer类、枚举类enum(知识点详解)
往期回顾Java学习day18:IO流(一篇文章知识点详解)-CSDN博客Java学习day17:File类(一片文章
搞懂
重难点)-CSDN博客Java学习day16:内部类、map集合(知识点详解)-
凌~风
·
2024-01-30 21:59
java从0到1
java
学习
开发语言
java-ee
intellij-idea
Java学习day20:常用数据类型的包装类、Math类、Random类(知识点详解)
Java学习day19:StringBuffer类、枚举类enum(知识点详解)-CSDN博客Java学习day18:IO流(一篇文章知识点详解)-CSDN博客Java学习day17:File类(一片文章
搞懂
重难点
凌~风
·
2024-01-30 21:59
java从0到1
学习
java
intellij-idea
java-ee
开发语言
Java学习day17:File类(一片文章
搞懂
重难点)
声明:该专栏本人重新过一遍java知识点时候的笔记汇总,主要是每天的知识点+题解,算是让自己巩固复习,也希望能给初学的朋友们一点帮助,大佬们不喜勿喷(抱拳了老铁!)往期回顾Java学习day16:内部类、map集合(知识点详解)-CSDN博客Java学习day15:Object类、set集合(知识点+例题详解)_javaset集合编程题-CSDN博客Java学习day14:权限修饰符,集合(知识点
凌~风
·
2024-01-30 21:28
java从0到1
学习
java
intellij-idea
开发语言
java-ee
Java学习day18:IO流(一篇文章知识点详解)
往期回顾Java学习day17:File类(一片文章
搞懂
重难点)-CSDN博客Java学习day16:内部类、map集合(知识点详解)-CSDN博客Java学习day15:Object类、set集合(知识点
凌~风
·
2024-01-30 21:27
java从0到1
学习
java
intellij-idea
java-ee
开发语言
一文彻底
搞懂
TCP三次握手、四次挥手
文章目录1.TCP/IP模型2.TCP头部结构3.TCP三次握手建立连接3.1第一次握手3.2第二次握手3.3第三次握手4.TCP四次挥手关闭连接1.TCP/IP模型TCP/IP协议族将网络通信过程抽象化为四个层次,分别是:应用层:为用户提供所需要的各种服务,例如:FTP、Telnet、DNS、SMTP等。传输层:提供可靠的连接服务,保证数据的传输顺序和完整性。TCP和UDP是传输层的两个主要协议
澡澡洗澡澡
·
2024-01-30 16:38
Java开发
tcp/ip
网络
网络协议
java
一文彻底
搞懂
jvm垃圾回收机制
文章目录一、Java垃圾回收机制二、GC是什么?为什么要GC三、Java中的引用类型四、如何判断对象是否可以被回收?什么时候被回收?五、JVM的垃圾回收算法?六、垃圾收集器七、分代垃圾回收器的工作机制?一、Java垃圾回收机制在Java开发过程中,我们会不断地创建很多的对象,这些对象数据会占用系统内存,如果得不到有效的管理,内存的占用会越来越多,甚至会出现内存溢出的情况,所以,我们需要进行对内存进
澡澡洗澡澡
·
2024-01-30 16:08
Java开发
jvm
java
一文
搞懂
Linux查看log日志常用命令
Linux查看日志的命令有多种:tail、head、cat、more、less、sed等文章目录1、tail2、head3、cat4、more5、less6、sed7、补充(linux日志文件说明)1、tailtail命令是最常用的查看日志语句。以日志文件server.log为例,tail命令可以用于查看日志文件的最后几行或实时追踪日志文件。常用的tail命令选项:-n:指定显示行数。-f:以跟随
澡澡洗澡澡
·
2024-01-30 16:38
Java开发
linux
chrome
运维
log4j
logback
一篇文章快速
搞懂
cron表达式
1.cron表达式的结构Cron表达式是一个字符串,结构非常简单。Cron表达式从左到右分为6或7个字段,每个字段代表一个含义,用空格隔开。如下图所示注:/与5算是一个整体2.cron表达式中各个字段的允许值和说明注:第6位星期(DayofWeek)的取值范围为1~7,从星期日(SUN)开始。3.特殊字符解释(特殊字符都指的是英文字符):【*】:每的意思。在不同的字段上,就代表每秒,每分,每小时等
澡澡洗澡澡
·
2024-01-30 16:37
java
springboot
微服务
一文帮你彻底
搞懂
MVCC
文章目录1.MVCC简介2.MVCC实现1.隐藏字段2.undo_log日志3.ReadView1.MVCC简介MVCC,即Multi-VersionConcurrencyControl(多版本并发控制)。它是一种并发控制的方法,用于在多线程或多进程环境下,保证数据的一致性和可见性。通俗的讲,数据库中同时存在多个版本的数据,并不是整个数据库的多个版本,而是某一条记录的多个版本同时存在,在某个事务对
澡澡洗澡澡
·
2024-01-30 16:06
Java开发
数据库
java
mysql
构建概念库
搞懂
一个概念,你就可以根据概念来判断、决策,进而获得好结果,改变你的一生。3.要想构建概念库,首先,找一个笔记软件,建立一个概念库。
琢磨概念者
·
2024-01-30 16:39
【前端100问】Q23:聊聊 Redux 和 Vuex 的设计思想
写在前面此系列来源于开源项目:前端100问:能
搞懂
80%的请把简历给我为了备战2021春招每天一题,督促自己从多方面多角度总结答案,丰富知识聊聊Redux和Vuex的设计思想整合地址:前端100问正文回答在软件开发里
alanwhy
·
2024-01-30 15:12
基于paddlepaddle的yolo基本实现
YOLO是一种流行的实时
目标检测
算法,它以其速度和准确性而闻名。我们将使用ResNet18作为骨干网络,并一步步构建整个模型。
繁星意未平
·
2024-01-30 15:37
AI
paddlepaddle
YOLO
人工智能
4D毫米波雷达——ADCNet 原始雷达数据
目标检测
与可行驶区域分割
前言本文介绍使用4D毫米波雷达,基于原始雷达数据,实现
目标检测
与可行驶区域分割,它是来自2023-12的论文。会讲解论文整体思路、输入分析、模型框架、设计理念、损失函数等,还有结合代码进行分析。
一颗小树x
·
2024-01-30 12:50
4D毫米波雷达
4D毫米波雷达
ADCNet
原始雷达数据
目标检测
可行驶区域分割
4D毫米波雷达分类和工程实现
4D毫米波
目标检测
信息丰富,可获得目标3维位置信息、径向速度vr和rcs等,能够对目标准确分类。4D毫米波和激光做好时空同步,可以用激光目标给4D毫米波做标注,提升标注效率。
奔袭的算法工程师
·
2024-01-30 12:28
感知后处理
分类
数据挖掘
人工智能
自动驾驶
目标检测
机器学习
5分钟
搞懂
MySQL半连接优化⭐️多种半连接的优化策略
5分钟
搞懂
MySQL半连接优化⭐️多种半连接的优化策略前言前文已经描述过MySQL的多种优化措施,如:回表的优化、索引合并的优化、连接的优化等本篇文章来聊聊MySQL中子查询的半连接优化在阅读本篇文章前
菜菜的后端私房菜
·
2024-01-30 11:08
Java
后端
面试
从零开始训练 RT-DETR模型最新版本教程说明(包含Mac、Windows、Linux端 )同之前的项目版本代码有区别
从零开始训练RT-DETR-最新8.1版本教程说明本文适用Windows/Linux/Mac:从零开始使用Windows/Linux/Mac训练RT-DETR算法项目《芒果RT-DETR
目标检测
算法改进
芒果汁没有芒果
·
2024-01-30 10:43
剑指RT-DETR算法改进
macos
windows
linux
网络——彻底
搞懂
数据时延的相关计算
数据总时延通常来说,数据总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延(题目中一般会忽略处理时延和排队时延)发送时延=分组长度(b)发送速率(b/s)发送时延=\frac{分组长度(b)}{发送速率(b/s)}发送时延=发送速率(b/s)分组长度(b)传播时延=信道长度(m)电磁波传播速率(m/s)传播时延=\frac{信道长度(m)}{电磁波传播速率(m/s)}传播时延=电磁波传播速率(m/s)
real_vavid
·
2024-01-30 09:34
计算机学科基础综合
网络
408
发送时延
传播时延
Vue—— vuex详解,彻底
搞懂
vuex
文章目录前言一、Vuex是什么二、什么是“状态管理模式”三、什么情况下我应该使用Vuex?四、具体使用方法五、各个状态的核心概念1.state2.mutations3.actions4.getters六、模块化编码总结一、Vuex是什么?Vuex是一个专为Vue.js应用程序开发的状态管理模式+库。它采用集中式存储管理应用的所有组件的状态,并以相应的规则保证状态以一种可预测的方式发生变化。对于组件
Bonsoir777
·
2024-01-30 09:47
Vue2.js
vue.js
前端
前端框架
javascript
YOLOV5s行人识别改进 引入CoT模块及SIOU损失函数
行人
目标检测
是机器视觉的一项重要课题,早就已经引起了国内外学者广泛的研究。
deleteeee
·
2024-01-30 08:25
YOLO
人工智能
计算机视觉
神经网络
python
目标检测
视觉检测
【前端100问】Q66:ES6 代码转成 ES5 代码的实现思路是什么
写在前面此系列来源于开源项目:前端100问:能
搞懂
80%的请把简历给我为了备战2021春招每天一题,督促自己从多方面多角度总结答案,丰富知识ES6代码转成ES5代码的实现思路是什么整合地址:前端100问正文回答将
alanwhy
·
2024-01-30 07:56
写作
刚才动笔的时候觉得自己感想太多,但是理不清自己的想法,觉得很难整理出来化为语言,但是写着写着突然通顺了,慢慢的把自己的想法写出来,顺带着把之前没
搞懂
的一些问题弄明白了,这一次是切实体会到了写作确实会让我有一些收获的
木棉76
·
2024-01-30 05:09
计算机视觉的基本概念和技术有哪些?
目标检测
和识别:这是识别图像中特定对象的过程,例如使用Haar级联、R-CNN、YOLO等技术。深度学习:这是一种强大的机器学习技术,被广泛
shanshan2099
·
2024-01-30 05:44
计算机视觉
人工智能
【
搞懂
设计模式】中介模式:让代码更简洁,让程序更舒适!
中介模式的定义在很多应用中,不同模块或者组件间的交互复杂且分散,这就难以管理和维护。在这种情况下,我们可以使用中介模式。在中介模式中,我们引入一个中介者对象,这个中介者就像是一个控制塔,负责处理其他对象间的通信。这样,所有的交互都被封装在中介者内部,而其他对象就无需互相知道,实现了解耦。例子:一小时代办与通讯让我用一个有趣的例子解释中介模式。想象一下,你正打算计划一场派对,你需要购买蛋糕,买一些饮
我是雷老师
·
2024-01-30 03:44
搞懂设计模式
设计模式
面试
求职招聘
学习
【
搞懂
设计模式】命令模式:从遥控器到编程的妙用!
我们都熟悉电视遥控器,它有许多按钮,每个按钮都有确定的功能。你按下电源键电视就会打开,再按下一次电视就会关闭。编程世界里也有这种模式,这就是我们说的命令模式。命令模式是一种设计模式,它把一个请求或操作封装到一个对象中。这意味着命令模式允许我们将操作分开,我们可以控制何时和如何执行它们。遥控你的代码:命令模式的编程实战了解命令模式的最好方式,就是通过代码来看看它如何运作。假设我们要制作一个游戏模拟器
我是雷老师
·
2024-01-30 03:13
搞懂设计模式
设计模式
命令模式
面试
开发语言
java
【
搞懂
设计模式】享元模式:共享节约,皆大欢喜!
什么是享元模式?巧记:共享节约,皆大欢喜。总结:享元模式是一种结构型设计模式,它通过共享技术有效地支持大量细粒度的对象。想象一个大家庭的餐桌,一顿饭需要的碗筷,如果每个人都自己带一套,那么需要的筷子和碗就会特别多,消耗的资源很大。但是如果大家都用公共的筷子和碗,就可以大大节省资源。这就是享元模式的原理。在计算机世界中,这种方式同样适用,尤其是在需要大量产生相同或相似对象的场景中,如线程池、连接池等
我是雷老师
·
2024-01-30 03:13
搞懂设计模式
设计模式
享元模式
搞懂
dubbo的SPI扩展机制
引言SPI全称为ServiceProviderInterface,是一种服务发现机制。SPI的本质是将接口实现类的全限定名配置在文件中,并由服务加载器读取配置文件,加载实现类。这样可以在运行时,动态为接口替换实现类。正因此特性,我们可以很容易的通过SPI机制为我们的程序提供拓展功能。在谈dubbo的SPI扩展机制之前,我们需要先了解下java原生的SPI机制,有助于我们更好的了解dubbo的SPI
程序员顺仔
·
2024-01-29 22:19
principal components analysis(PCA)
PCA,即主成分分析,是一个很常见的降维方法(属于无监督学习),过去看到它总是对它避而远之,今天下定决心把它
搞懂
。
28fd90f2ac9b
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2024-01-29 21:20
【深度学习:
目标检测
】深度学习中
目标检测
模型、用例和示例
【深度学习:
目标检测
】深度学习中
目标检测
模型、用例和示例什么是物体检测?
jcfszxc
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2024-01-29 20:30
深度学习知识专栏
深度学习
目标检测
人工智能
2019-11-09
恰好当时,我爸爸投资350万亏了250万,我很想去
搞懂
投资是怎么回事,于是在看了
0e2fb1e7f26d
·
2024-01-29 19:24
100天写作训练营打卡(52)
(其实考过会计证,只是死记硬背的过关,但一直没有去找类似的工作,因为自己知道,其实真的没有
搞懂
名词与名词之间的关系,加上自己从来
大麦茶的故事
·
2024-01-29 19:15
彻底
搞懂
事件循环
EventLoop即事件循环,是指浏览器或Node的一种解决JavaScript单线程运行时不会阻塞的一种机制,也就是我们经常使用异步的原理。JS在执行的过程中会产生执行环境,这些执行环境会被顺序的加入到执行栈中。如果遇到异步的代码,会被挂起并加入到Task(有多种task)队列中。一旦执行栈为空,EventLoop就会从Task队列中拿出需要执行的代码并放入执行栈中执行,所以本质上来说JS中的异
前端fighter
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2024-01-29 18:58
vue.js
前端
javascript
目标检测
数据集 - 人头检测数据集下载「包含VOC、COCO、YOLO三种格式」
数据集介绍:人头检测数据集,真实场景高质量图片数据,涉及场景丰富,比如课堂行人数据、街景行人数据、车站行人数据、商场行人数据、密集行人数据、超密集行人数据、遮挡行人数据、严重遮挡行人数据等;适用实际项目应用:监控场景下人头检测项目,以及作为监控场景通用人头检测数据集场景数据的补充;标注说明:采用labelimg标注软件进行标注,标注质量高,提供VOC(xml)、COCO(json)、YOLO(tx
极智视界
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2024-01-29 18:56
AI训练数据集工作室
人头检测
人头检测数据集
数据集
YOLO
labelimg
深度学习训练数据集
目标检测
一文
搞懂
C++指针指向谁/指针初始化问题
在C/C++中,指针是一种复合类型,通过指向某一对象实现对其的间接访问。实际编程中,很多同学不太清楚指针都指向了谁,这在程序中是危险的。 要明白指针指向对象的问题,首先要明白两个操作符的概念:取地址符(&):获取某个对象的地址。这里要注意与引用区分开,如果不清楚引用,可以看我的其他文章。解引用符(*):如果指针指向了某一个对象,用解引用符来访问该对象。 下面来看两个基本的指针初始化例子:第
MarvelousAo
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2024-01-29 14:32
C/C++学习
c++
指针
目标检测
算法改进系列之添加SCConv空间和通道重构卷积
SCConv-空间和通道重构卷积SCConv(空间和通道重构卷积)的高效卷积模块,以减少卷积神经网络(CNN)中的空间和通道冗余。SCConv旨在通过优化特征提取过程,减少计算资源消耗并提高网络性能。该模块包括两个单元:1.空间重构单元(SRU):SRU通过分离和重构方法来减少空间冗余。2.通道重构单元(CRU):CRU采用分割-变换-融合策略来减少通道冗余。论文地址:SCConv:Spatial
我悟了-
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2024-01-29 13:01
目标检测算法改进系列
目标检测
算法
重构
人工智能
深度学习
计算机视觉
YOLO
剑指RT-DETR改进主干EfficientNet模型:重新思考卷积神经网络的模型扩展,使得RT-DETR
目标检测
模型高效涨点
本篇内容:剑指RT-DETR改进主干EfficientNet模型:重新思考卷积神经网络的模型扩展,YOLO系列高效涨点CSDN芒果汁没有芒果:RT-DETR最新首发创新点改进源代码!!本博客改进源代码改进适用于RT-DETR按步骤操作运行改进后的代码即可论文地址:https://arxiv.org/pdf/1905.11946.pdfEfficientNet论文理论部分+原创最新改进RT-DETR
芒果汁没有芒果
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2024-01-29 11:52
剑指RT-DETR算法改进
目标检测
深度学习
神经网络
日语学习第30天
促音的课程感觉到有些难度,必须停下来
搞懂
,再进行新的课程。
子非鱼终身学习日志
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2024-01-29 10:42
想要彻底
搞懂
大厂是如何实现Redis高可用的?看这篇文章就够了!(1.2W字,建议收藏)
高可用HA(HighAvailability)是分布式系统架构设计中必须考虑的因素之一,它通常是指,通过设计减少系统不能提供服务的时间。假设系统一直能够提供服务,我们说系统的可用性是100%。如果系统每运行100个时间单位,会有1个时间单位无法提供服务,我们说系统的可用性是99%。很多公司的高可用目标是4个9,也就是99.99%,这就意味着,系统的年停机时间为8.76个小时。那么如何保证系统的高可
跟着Mic学架构
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2024-01-29 10:54
一篇文章
搞懂
前端sso需要做什么
单点登录主要有三种实现方式:父域Cookie认证中心LocalStorage跨域一般情况下,用户的登录状态是记录在Session中的,要实现共享登录状态,就要先共享Session,但是由于不同的应用系统有着不同的域名,尽管Session共享了,但是由于SessionId是往往保存在浏览器Cookie中的,因此存在作用域的限制,无法跨域名传递,也就是说当用户在a.com中登录后,SessionId仅
左小白
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2024-01-29 10:20
前端
深入react组件初始挂载
在
搞懂
什么是react组件之前,我们不妨先了解一下“组件”的定义。显然,“组件”这个概念并不是软件编程界所
前端师弟
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2024-01-29 09:48
MMDetection
什么是MMDetectionMMDetection实际上是一个用于
目标检测
的工具包,面向深度学习时代的。
pythonSuperman
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2024-01-29 09:27
MMdDetection
MMDetection
毕业设计过程学习
传统的
目标检测
算法主要通过人工设计与纹理、颜色和形状相关的特征来进行目标区域特征的提取。随着深度学习和人工智能技术的飞速发展,
目标检测
技术也取得了很大的成就。
pythonSuperman
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2024-01-29 08:55
毕业设计
知识点
学习
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