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[導讀]?部分代碼如下首先,為探測器定義一個抽象類別:接下來,實現(xiàn)SSD和YOLO模型界面。對于SSD,我們使用來自目標檢測API的代碼。而YOLO對象檢測器只是Darkflow TFNet類的包裝?,F(xiàn)在我們

?部分代碼如下

首先,為探測器定義一個抽象類別:

接下來,實現(xiàn)SSD和YOLO模型界面。對于SSD,我們使用來自目標檢測API的代碼。而YOLO對象檢測器只是Darkflow TFNet類的包裝。

現(xiàn)在我們實現(xiàn)一個檢測腳本。首先初始化camera:

接下來,從stream中獲取圖像并對其進行檢測。對結(jié)果可視化如下:

?總結(jié)

我們運行了兩個模型并得到了這些結(jié)果:

-??YOLO tiny -?0.32 FPS;

-??SSD MobileNet Light -?1.07 FPS。

因此,結(jié)合以上結(jié)果,我們可以得出結(jié)論——我們可以使用帶有SSD MobileNet的移動探測器進行真實的簡單行人跟蹤,或者用于檢測草坪上的貓的房屋安全系統(tǒng)?;蛘叱叽绾凸β适褂酶鼮殛P(guān)鍵的情況(1 FPS就足夠了)。

此外,我們嘗試使用MXNet網(wǎng)絡(luò),但在模塊導入期間,我們遇到了../libmxnet.soon Raspberry Pi問題。

下方為可視化結(jié)果:

該文章最早于2018年11月26日在www.quantumobile.com上發(fā)布。


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