使用YOLOV3训练自己的数据集
时间: 2023-09-02 18:06:04 浏览: 95
要使用YOLOv3训练自己的数据集,需要按照以下步骤进行操作:
1. 给自己的数据集做标签,即为每个目标物体在训练集和验证集中的图像上添加标签。
2. 生成包含训练集和验证集图像路径的train.txt和val.txt文件。
3. 准备一个包含所有目标类别的类别文件。
4. 准备train_cfg1.data文件,该文件是YOLOv3训练所需的配置文件之一。
5. 准备train_cfg2.cfg文件,该文件也是YOLOv3训练所需的配置文件之一。
6. 下载预训练权重,这些权重可以从互联网上获得,用于初始化YOLOv3模型。
7. 使用准备好的数据集和配置文件进行模型训练。
8. 完成训练后,可以使用训练好的模型进行目标检测测试。
以上是使用YOLOv3训练自己的数据集的基本步骤,希望对你有所帮助。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* *3* [使用yolov3训练自己的数据集](https://blog.csdn.net/CcIsHandsome/article/details/93621006)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
- *2* [YOLOv3训练自己的数据集](https://blog.csdn.net/Hei_1993/article/details/93051852)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
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