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YOLOX手把手实操:火星/月球陨石坑的数量统计

探索太空一直是人类乐此不疲的活动,随着科技的发展,人们对月球和火星愈发好奇。而在各种太空探索任务中,有效探测陨石坑具有至关重要的意义。

陨石坑是行星、卫星、小行星或其它天体表面通过陨石撞击而形成的环形凹坑。随着陨石颗粒大小撞击到火星/月球表面时,会撞击出不同大小的陨石坑宽度。

目前,关于陨石坑相关的数据集比较少,此次,运用了CooVally平台对火星/月球陨石坑的数量统计进行一次实验训练,最终mPA达到了0.757。

CooVally|快速筛选可用AI模型https://coovally.com/

下图是我们此次实验采用的数据样本集:

接下来来看一看标签的详情,各个大小不同的陨石坑都被详细的标注上了。

选择需要训练的标签,进行数据分析,设置好训练时的模型配置。迭代次数、实验次数以及并发次数根据自己需求选择即可。

将所有的参数设置完成后,我们需要做的便是等待训练结束,在此期间,可以关闭网页或将网页切换至后台,然后专注其他事务,一点也不浪费时间。

当训练结束后,可以在信息总览页面能够查看任务详情,包括参数设置、任务持续时间、实验次数、实验信息、mAP等。

可能会有人对第四次实验的时间产生疑问,因为在训练时,平台发现训练结果并不好,为了防止浪费过多的资源以及时间,便终止此次训练。

在实验详情页面,可以查看训练损失的折线图,呈现出一条越来越接近X轴的水平直线,代表训练结果逐渐收敛,训练效果越来越好。

在训练列表中,可以看到此次训练结果是比较理想的,mAP基本都达到了0.7以上,其中最高的为0.757。

CooVally不仅内置了多种模型类型,还可以帮助用户快速筛选可用的AI模型,使用户不必浪费过多时间在模型的筛选上。

所以,你还在等什么?


本文转载自: https://blog.csdn.net/CooVally_AI/article/details/124127447
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