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YOLOv5构建的人员计数及危险区域入侵预警系统(压缩包).
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简介:
该课程设计涉及信息处理系统,其中包含一个警报机制,用于监测人员进入危险区域。该系统构建基于YOLOv5-0.6模型。
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客服
智能
建
筑工地-
YOLOV5
安全帽检测与
危
险
区
域
入
侵
预
警
系
统
(含GUI).zip
优质
本项目开发了一套基于YOLOv5框架的安全帽检测及危险区域入侵预警系统,并配备了图形用户界面,旨在提高建筑工地的安全管理水平。 智慧工地-基于YOLOV5的安全帽检测系统及危险区域入侵告警系统的GUI界面项目是一个完整的毕业设计或课程作业资源包,包含Python源码与详细的项目说明文档。 该项目利用先进的YOLOv5算法,在智能建筑施工安全领域实现了工人安全头盔的自动识别和危险区域的侵入预警。通过深度学习框架PyTorch编写的应用程序能够有效检测施工现场的安全帽,并监测是否有人员未经许可进入高风险作业区,进而将报警信息发送给指定的安全管理人员或项目负责人。 此外,该资源还包括一个使用PyQt5构建的图形用户界面(GUI),便于操作和配置系统的各项功能。按钮名称可以依据具体需求进行个性化设置以提高用户体验度。为了帮助使用者更好地理解并实施这一解决方案,文档中提供了详尽的操作指南与说明步骤。 此项目不仅能够作为学术研究的一部分,还能为实际工作环境中的安全监控提供有价值的参考和支持。
基于MATLAB
的
危
险
区
域
预
警
系
统
入
门.rar
优质
本资源提供了一套使用MATLAB开发的危险区域预警系统的入门教程与代码示例,适合初学者快速掌握相关技术。 MATLAB GUI设计的程序可以导入到MATLAB界面中,并根据个人需求调整不同按钮、axes等布局。适合于初学者、入门者以及刚进入职场的技术人员使用,同时也适用于进阶学习和技术课程的设计教程辅助。希望你在学习过程中能够愉快地掌握相关技能!
基于
Yolov5
的
人
员
计
数
与
危
险
位置进
入
报
警
系
统
.7z
优质
本项目为一款基于YOLOv5的人体检测应用,能够实现对特定区域内的人员进行实时计数,并在发现有人员误入危险区域时发出警报,以确保安全。 信息处理课程设计项目包括开发一个人员危险位置进入报警系统,该系统基于yolov5-0.6模型。
目标辨识
及
区
域
入
侵
预
警
系
统
优质
目标辨识及区域入侵预警系统是一款先进的安防技术解决方案,结合了人工智能和机器学习算法,能够自动识别并跟踪特定区域内的人员或物体,一旦检测到未经授权的入侵行为,则会立即发出警报。该系统广泛应用于机场、银行、工厂等高安全要求场所,极大地提高了安全保障水平。 区域入侵检测通过识别目标或其坐标位置来判断该目标是否出现在规定的区域内。这项技术应用于电子围栏、不安全区域的入侵检测以及智慧城市与安防监控等领域。 该项目在Windows 10操作系统下使用Visual Studio 2019和OpenCV4.5进行开发,采用Yolov5作为目标识别算法,并用C++语言实现整个系统功能。有关该系统的具体实现细节及项目配置,请参阅我的博客文章《基于目标识别的区域入侵检测——C++实现》中从获取区域到检测入侵目标的相关内容。
基于MATLAB
的
危
险
区
域
预
警
系
统
(完美运行版).7z
优质
该压缩文件包含一个使用MATLAB开发的完整危险区域预警系统源代码及文档。此系统能够实时监测并警告潜在的安全隐患,确保人员和设备安全。 本设计已经调试完成,并能完美运行,特别适合用于大家的学习应用及拓展。希望我们能够共同进步,欢迎大家下载并使用该设计。我会提供答疑支持以帮助解决疑问,期待与大家一起交流探讨。此设计具有很高的学习价值,基础能力较强的朋友还可以对其进行修改和调整,实现不同的算法功能。
MATLAB
危
险
区
预
警
工具.zip
优质
本资源提供了一款基于MATLAB开发的危险区域预警工具,通过实时监测和数据分析,为用户提供潜在风险评估与警报服务。 MATLAB危险区域预警系统可以帮助用户识别并避开潜在的危险区域,在使用该系统的过程中,请确保遵循所有安全指南,并对数据进行充分验证以保证准确性。
基于MATLAB
的
危
险
区
域
预
警
预
测
系
统
(含项目程序
及
GUI界面).7z
优质
本项目提供了一个基于MATLAB开发的危险区域预警预测系统,包含源代码和图形用户界面。通过数据分析与算法模型实现对潜在风险的有效监测与提前预警。 该项目可以完美运行,是我独立完成的。它非常适合大学生学习使用,并且适用于数字图像处理课程设计、大作业及毕业设计等场景。欢迎下载并进行交流沟通,让我们共同进步!我也会提供相关答疑服务。
智慧工地安全帽与
危
险
区
域
检测
系
统
(
YOLOV5
+告
警
)-含GUI界面
及
Python代码.zip
优质
本资源提供基于YOLOV5框架的安全帽佩戴及危险区域进入行为智能检测解决方案,包含图形用户界面和完整Python实现代码。 智慧工地项目包括以下两部分内容: 1. 基于YOLOV5的安全帽检测系统及危险区域入侵告警系统:该部分包含一个带有GUI界面的系统(提供Python源码与项目说明)。 2. 该项目运用了YOLOv5算法,用于智能工地安全领域中的头盔目标检测。具体来说,它使用yolov5网络来实现工人安全帽和危险区域入侵的实时监测,并通过微信公众号将报警信息推送给安全员或项目负责人。 系统采用PyTorch深度学习框架开发,代码用Python编写;源码中还包括一个基于pyqt5构建的GUI界面,其中按钮名称可以自定义。该项目详细的操作文档也一并提供,请根据说明逐步操作以确保顺利运行。
基于
YOLOv5
和PyQt5
的
智慧工地安全帽佩戴与
危
险
区
域
入
侵
检测
系
统
源码(含GUI界面、
数
据集
及
模型)
优质
本项目提供了一套基于YOLOv5算法与PyQt5框架的安全帽佩戴及危险区域入侵检测系统,包含完整GUI界面、训练数据集和预训练模型。 智慧工地项目-基于YOLOv5和Pyqt5的安全帽佩戴检测系统及危险区域入侵检测告警系统源码(包含GUI界面、数据集与模型)是一个由导师指导并认可通过的高分毕业设计项目,评审分数为98分。该项目主要面向正在完成毕设的计算机相关专业学生以及需要进行实战练习的学习者,同时也适用于课程设计和期末大作业。 智慧工地项目 1. 源码包括:基于YOLOv5的安全帽佩戴检测系统及危险区域入侵告警系统的代码(包含GUI界面、数据集与模型+部署说明)。 2. 该项目利用YOLOv5算法实现智能工地安全领域中头盔目标的检测应用,涵盖工人安全帽识别和危险区域入侵报警功能。 3. 使用Pytorch深度学习框架及Python语言编写。源码附带使用Pyqt5构建的GUI界面,并支持自定义按钮名称。 4. 可通过软件绘制并设定特定危险区域,在有人员进入时触发告警机制。 资源中包含详细的项目操作文档,建议按照说明逐步进行操作以确保正确实施和理解整个系统的工作流程。
基于深度学习
及
Yolov5
的
驾驶
员
危
险
行为检测
预
警
系
统
的
完整源码(优质项目).zip
优质
该资源提供了一套利用深度学习和YOLOv5算法实现驾驶员危险行为实时检测与预警的系统完整源代码,适用于自动驾驶、智能车载安全等领域。 基于深度学习与YOLOv5的驾驶员危险驾驶行为检测预警系统完整源码(高分项目).zip包含了经过本地编译并可直接运行的代码,这些源码在评审中获得了95分以上的成绩。该项目难度适中,并且所有内容都已由助教老师审核确认能够满足学习和使用的需求。如果有需要的话可以放心下载使用。