# 人物专注性检测
## 项目快速预览
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主要不同地方为:
1、疲劳检测中去掉了点头行为的检测,仅保留闭眼检测和打哈欠检测。
2、Yolov5的权重进行了重新训练,增加了训练轮次。
3、前端UI进行了修改,精简了部分功能。
## 项目介绍
该项目为人物专注性检测,分为两个检测部分,疲劳检测和分心行为检测。
疲劳检测部分,使用Dlib进行人脸关键点检测,然后通过计算眼睛和嘴巴的开合程度来判断是存在否闭眼或者打哈欠,并使用Perclos模型计算疲劳程度。
分心行为检测部分,使用Yolov5,检测是否存在玩手机、抽烟、喝水这三种行为。
## 使用方法
依赖:YoloV5、Dlib、PySide2
直接运行main.py,即可使用本程序,具体效果可以观看演示视频。
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基于YOLOv5+Deepsort实现驾驶员的危险驾驶行为的预警监测
共60个文件
py:20个
yaml:18个
pyc:13个
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2024-06-25
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【作品名称】:基于YOLOv5+Deepsort实现驾驶员的危险驾驶行为的预警监测 【适用人群】:适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。 【项目介绍】:项目介绍 该项目为人物专注性检测,分为两个检测部分,疲劳检测和分心行为检测。 疲劳检测部分,使用Dlib进行人脸关键点检测,然后通过计算眼睛和嘴巴的开合程度来判断是存在否闭眼或者打哈欠,并使用Perclos模型计算疲劳程度。 分心行为检测部分,使用Yolov5,检测是否存在玩手机、抽烟、喝水这三种行为。 使用方法 依赖:YoloV5、Dlib、PySide2 直接运行main.py,即可使用本程序,具体效果可以观看演示视频。
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Yolov5-deepsort-driverDistracted.zip (60个子文件)
Yolov5-deepsort-driverDistracted
演示视频.MP4 21.72MB
myfatigue.py 4KB
myframe.py 1KB
mydetect.py 4KB
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shape_predictor_68_face_landmarks.dat 95.08MB
best.pt 13.71MB
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LICENSE 34KB
ui_mainwindow.py 7KB
utils
google_utils.py 5KB
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activations.py 2KB
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app.yaml 173B
additional_requirements.txt 105B
plots.py 17KB
datasets.py 41KB
__pycache__
datasets.cpython-39.pyc 31KB
plots.cpython-39.pyc 15KB
general.cpython-39.pyc 17KB
google_utils.cpython-39.pyc 3KB
torch_utils.cpython-39.pyc 11KB
metrics.cpython-39.pyc 7KB
torch_utils.py 12KB
mainwindow.ui 6KB
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hub
yolov5x6.yaml 2KB
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common.py 12KB
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experimental.cpython-39.pyc 6KB
common.cpython-39.pyc 14KB
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1620298460804.gif 7.29MB
__pycache__
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ui_mainwindow.cpython-39.pyc 3KB
fatigue.cpython-39.pyc 3KB
myfatigue.cpython-39.pyc 2KB
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