基于YOLOv5n的轻量级烟雾目标检测模型,专为烟雾识别任务优化
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发布时间 : 1/4/2023
模型简介
该模型是基于YOLOv5n架构训练的轻量级目标检测模型,专门用于检测图像或视频中的烟雾。适用于安防监控、火灾预警等场景。
模型特点
高精度检测
在验证集上达到99.3%的mAP@0.5精度
轻量级架构
基于YOLOv5n的轻量设计,适合部署在资源有限的环境
简单易用
提供清晰的Python API接口,便于集成到现有系统
模型能力
烟雾目标检测
实时图像分析
视频流处理
使用案例
公共安全
火灾早期预警系统
通过监控摄像头实时检测烟雾,实现火灾早期预警
可提前发现火灾隐患,减少损失
工业监控
工厂安全监控
监测工厂环境中的异常烟雾情况
预防工业事故,保障生产安全
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