
基于YOLOv5、Flask和Vue的深度学习垃圾分类系统源码及数据库
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简介:
本项目采用YOLOv5进行图像识别,结合Flask构建后端服务,并利用Vue搭建前端界面,实现高效的垃圾分类功能,附带相关数据库设计。
YOLOv5 + Flask + Vue 实现基于深度学习算法的垃圾检测系统源码+数据库
**技术特性**
- **深度学习**
- YOLOv5:一种高效且准确的目标检测算法,适用于实时识别图像和视频中的各种对象。
- PyTorch:一个机器学习框架,采用动态计算图方式构建模型,灵活性高、使用方便。
- OpenCV:计算机视觉库,提供了丰富的图像处理及视频分析功能。
- **前端**
- Vue3:使用最新版的 Vue3 和 script setup 的组合式 API 开发。
- Element Plus:Element UI 在 Vue3 版本下的实现。
- Pinia: 提供类型安全和可预测的状态管理方案。
- Vite:新型前端构建工具,提升开发效率。
- Vue Router:路由配置库,用于页面导航控制。
- TypeScript:JavaScript 的超集,增加了静态类型检查功能。
- PNPM:更快的、更节省空间的包管理器。
- Scss:与 Element Plus 风格保持一致的设计语言
- CSS 变量:主要用于项目布局和颜色设定
- ESLint 和 Prettier:分别用于代码质量和格式化标准制定
- Axios:发送网络请求库,简化前后端交互逻辑。
- UnoCSS:高性能且灵活的即时原子化 CSS 引擎。
**注释**
- 各个配置项都写有尽可能详细的说明。
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