文章目录
- 【毕设实战】YOLOv8基础到进阶:从模型加载到性能优化的全流程项目教程
- 引读:这个项目能帮你解决什么?
- 一、快速入门:10分钟跑通YOLOv8基础流程
- 1. 模型加载与预训练权重使用
- 2. 自定义数据集配置
- 3. 一键启动训练
- 二、核心操作:训练后验证与推理
- 1. 模型验证(获取性能指标)
- 2. 多场景推理(图片/视频/文件夹)
- 三、毕设加分:YOLOv8模块改进实战(以CBM为例)
- 1. CBM模块原理
- 2. 替换CBM模块到YOLOv8
- 四、毕设报告必备:结果对比与可视化
- 五、部署拓展:模型导出为ONNX/TensorRT(可选)
- 代码链接与详细流程
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【毕设实战】YOLOv8基础到进阶:从模型加载到性能优化的全流程项目教程
引读:这个项目能帮你解决什么?
- 效率提升:原生YOLOv8在COCO数据集上实现63.7% mAP(n版),训练速度比YOLOv5快20%,推理速度达300+FPS(GPU);
- 易上手性:1行代码完成模型加载/训练/推理,无需复杂配置;
- 可拓展性:支持CBM、SPPF等模块改进,毕设中仅替换注意力模块即可实现10%+小目标AP提升,轻松做出差异化。
一、快速入门:10分钟跑通YOLOv8基础流程
1. 模型加载与预训练权重使用
直接调用ultralytics库加载官方预训练模型,支持检测/分类/分割任务:
fromultralytics