基于 YOLOv8 的学生课堂行为检测(举手、看书、写作业、玩手机)-完整项目源码

1 月 6 日
阅读 3 分钟
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基于 YOLOv8 的学生课堂行为检测-完整项目源码一、问题背景:为什么要做"课堂行为识别"在智慧校园和数字化教学逐步落地的过程中,课堂行为数据正在从"不可量化"走向"可分析、可追溯、可评估"。在真实教学场景中,教师和管理者往往关注以下问题:学生是否专注听讲?是否存在频繁低头、趴桌、玩手机等行为?课堂互动(举手...

基于 YOLOv8 的共享单车乱停放智能识别系统— 从数据集构建到可视化部署的完整项目

1 月 3 日
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随着共享单车在城市中的高密度投放,"最后一公里"出行问题得到了极大缓解,但随之而来的随意停放、占道堆积、盲道阻塞等问题,也成为城市治理中的一大痛点。

基于 YOLOv8 的驾驶员疲劳状态识别系统实战(含完整源码与可视化界面)

2025年12月28日
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随着汽车保有量的持续增长,疲劳驾驶已成为交通事故的重要诱因之一。据统计,在高速公路和长途驾驶场景中,由于驾驶员长时间保持同一姿态,容易出现注意力下降、反应迟钝、频繁眨眼、打哈欠等疲劳特征,从而显著提升事故风险。

基于 YOLOv8 的交通标识与设施识别系统(含完整源码)

2025年12月28日
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基于 YOLOv8 的交通标识与设施识别系统(含完整源码)一、研究背景:为什么要做交通标识智能识别?在智慧城市与智能交通体系不断发展的背景下,道路交通场景对感知能力提出了越来越高的要求。无论是:🚗 自动驾驶辅助系统📷 道路监控与违章识别🚦 智能信号控制🏙 城市道路数字化管理都离不开对 交通标识与基础设施的精准识别...

基于深度学习的河道垃圾检测系统设计(YOLOv8)

2025年12月28日
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随着城市化进程加快,河道、湖泊、水库等水体中的塑料垃圾问题日益严峻。其中,塑料瓶因体积明显、数量庞大、难以自然降解,已成为水环境污染治理中的重点对象。

从人工目检到 AI 质检-YOLOv8 驱动的 PCB 缺陷检测系统【完整源码】

2025年12月28日
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在电子制造领域,PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)缺陷检测是保障产品质量的核心环节之一。传统的人工目检或规则算法存在以下问题:

基于 YOLOv8 的智能火灾识别系统设计与实现— 从数据集训练到 PyQt5 可视化部署的完整工程实践

2025年12月25日
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随着城市化进程的加快,火灾事故频发,传统依赖烟雾传感器或温感设备的报警方式在复杂环境中存在响应滞后、误报率高、覆盖范围有限等问题。近年来,计算机视觉与深度学习技术的快速发展,使得基于图像的火灾自动识别成为智慧消防领域的重要研究方向。

面向课堂与自习场景的智能坐姿识别系统——从行为感知到可视化部署的完整工程【YOLOv8】

2025年12月25日
阅读 3 分钟
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面向课堂与自习场景的智能坐姿识别系统——从行为感知到可视化部署的完整工程【YOLOv8】一、研究背景:为什么要做"坐姿识别"?在信息化学习与办公环境中,久坐与不良坐姿已成为青少年与上班族普遍面临的健康问题。长期驼背、前倾、低头等坐姿行为,容易引发:脊柱侧弯、颈椎病注意力下降、学习效率降低视觉疲劳与肌肉劳损...

基于深度学习的农业虫害自动识别系统:YOLOv8 的完整工程

2025年12月24日
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在农业生产过程中,病虫害是影响作物产量和质量的核心因素之一。据统计,全球每年因虫害造成的粮食损失高达 20% 以上。传统的虫害防治方式主要依赖:

基于 YOLOv8 的智能车牌定位检测系统设计与实现—从模型训练到 PyQt 可视化落地的完整实战方案

2025年12月23日
阅读 3 分钟
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随着智慧交通与城市智能化建设的不断推进,车牌识别(License Plate Detection & Recognition) 已成为交通管理、停车系统、电子收费、高速卡口等场景中的关键技术模块。

基于深度学习的YOLO框架实现金属工业表面缺陷识别|开箱即用系统级项目(源码+模型+界面)

2025年12月23日
阅读 3 分钟
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在现代金属制造与工业质检流程中,金属表面缺陷的及时识别与分级对保障产品质量至关重要。传统的人工检测不仅耗时耗力,而且容易受限于人眼疲劳、主观判断等问题,导致误检漏检频发。

基于 Rokid CXR-S SDK 的智能提词器开发全解析——AI 应答辅助系统

2025年11月28日
阅读 5 分钟
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在内容创作、直播及演讲场景中,"顺畅表达"往往比稿件内容本身更具决定性。传统提词器需要额外屏幕或设备,使用时不仅需要手动控制播放,还容易打断自然表达节奏。随着 Rokid AR 眼镜与 AI 大模型能力的成熟,我们终于可以把"提词器"这一工具沉入眼镜底层,让文本提示随用户视野自然跟随,让演讲体验真正进入免手持、低...

基于深度学习的YOLO框架实现金属工业表面缺陷识别|开箱即用系统级项目(源码+模型+界面)

2025年07月31日
阅读 3 分钟
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在现代金属制造与工业质检流程中,金属表面缺陷的及时识别与分级对保障产品质量至关重要。传统的人工检测不仅耗时耗力,而且容易受限于人眼疲劳、主观判断等问题,导致误检漏检频发。

基于深度学习YOLO框架的城市道路损伤检测与评估项目系统【附完整源码+数据集】

2025年07月30日
阅读 3 分钟
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随着城市化进程的加速,城市道路损伤问题日益严重。道路的裂缝、坑洼、井盖移位等问题不仅影响行车安全,也影响市民的出行体验。传统的人工巡检方式费时费力,且容易忽视细节。为了提升道路检测的效率与准确性,基于深度学习的智能检测系统应运而生。

基于深度学习的YOLO框架的道路裂缝智能识别系统【附完整源码+数据集】

2025年07月29日
阅读 3 分钟
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本项目基于最新的 YOLOv8 框架,结合 PyQt5 图形界面技术,设计并实现了一个功能完备、操作简洁、检测高效的道路裂缝智能识别系统,不仅支持图像、视频和实时摄像头输入,还提供完整的训练代码和数据集,适合科研开发、工程部署及教学应用等多个场景。

基于深度学习的YOLO框架的7种交通场景识别项目系统【附完整源码+数据集】

2025年07月29日
阅读 3 分钟
1.8k
在智慧交通和智能驾驶日益普及的今天,准确识别复杂交通场景中的关键元素已成为自动驾驶系统的核心能力之一。传统的图像处理技术难以适应高动态、复杂天气、多目标密集的交通环境,而基于深度学习的目标检测算法,尤其是YOLO(You Only Look Once)系列,因其检测速度快、精度高、可部署性强等特点,在交通场景识别中占...

基于深度学习的YOLO框架的人脸表情检测识别系统【附完整源码+数据集】

2025年07月28日
阅读 3 分钟
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随着人机交互、智能安防、虚拟现实等技术的快速发展,人脸表情识别(Facial Expression Recognition, FER)已成为人工智能领域的重要研究方向之一。传统的表情识别方法大多依赖于人工设计的特征(如Gabor滤波器、HOG等),在复杂环境下的鲁棒性较差。近年来,基于深度学习的检测算法,特别是YOLO(You Only Look Once)...

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