
基于YOLOv8的DMS驾驶员行为检测(抽烟、打电话、喝水、吃东西)+ 数据集
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简介:
本项目基于YOLOv8模型开发了驾驶员监控系统(DMS),专门用于识别驾驶过程中的关键行为,如抽烟、使用手机、饮水及进食等。通过构建针对性的数据集,优化了算法的准确性和实时性,旨在提高行车安全。
Yolov8算法用于DMS驾驶员抽烟、打电话、喝水及吃东西的检测任务。该数据集包含5000多张相关图片,并已按train(训练)、val(验证)和test(测试)进行划分,附有data.yaml配置文件。此数据集支持yolov5、yolov7、yolov8以及yolov9等算法直接用于模型训练。标签为txt格式。具体的数据集目录结构如下:
```yaml
train: ../train/images
val: ../valid/images
test: ../test/images
nc: 4
names: [drinking, eating, mobile use, smoking]
```
其中,`nc`代表类别数量(即检测任务中的不同行为),而`names`则列出这些类别的名称。
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