摔倒检测项目安装和配置指南

摔倒检测项目安装和配置指南

ism_person_openpose yolov5人体检测+openpose姿态检测 实现摔倒检测 ism_person_openpose 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/is/ism_person_openpose

1. 项目基础介绍和主要的编程语言

项目基础介绍

ism_person_openpose 是一个基于开源技术的摔倒检测项目,通过结合 yolov5 人体检测和 openpose 姿态检测来实现摔倒行为的识别。该项目旨在帮助开发者快速搭建一个摔倒检测系统,适用于家庭监控、养老院等场景。

主要的编程语言

该项目主要使用 Python 编程语言进行开发。

2. 项目使用的关键技术和框架

关键技术和框架

  • yolov5: 用于人体检测的深度学习模型,能够快速识别图像中的人体。
  • openpose: 用于姿态检测的框架,能够识别人体的关键点,如头部、手部、脚部等。
  • Python: 项目的主要编程语言,用于实现数据处理、模型调用等功能。

3. 项目安装和配置的准备工作和详细的安装步骤

准备工作

在开始安装和配置之前,请确保您的系统满足以下要求:

  • 操作系统: Windows、Linux 或 macOS
  • Python 版本: 3.6 或更高版本
  • 依赖库: 安装必要的 Python 依赖库,如 numpyopencv-python
  • GPU 支持: 如果您的系统有 GPU,建议安装 CUDA 和 cuDNN 以加速模型推理

详细的安装步骤

步骤 1: 克隆项目仓库

首先,从 GitHub 克隆项目仓库到本地:

git clone https://github.com/zhuoxiangpang/ism_person_openpose.git
cd ism_person_openpose
步骤 2: 创建虚拟环境(可选)

为了隔离项目的依赖环境,建议创建一个虚拟环境:

python -m venv venv
source venv/bin/activate  # 在 Windows 上使用 `venv\Scripts\activate`
步骤 3: 安装依赖库

安装项目所需的 Python 依赖库:

pip install -r requirements.txt
步骤 4: 下载模型文件

项目需要一些预训练的模型文件,您可以从以下链接下载并解压到项目目录中:

链接:https://pan.baidu.com/s/1oL5wmEdZW_3KehArrK9PNw
提取码:3su3

步骤 5: 运行项目

完成上述步骤后,您可以运行项目来测试摔倒检测功能:

python runOpenpose.py

注意事项

  • 如果您的系统没有 GPU,模型推理速度可能会较慢,建议在有 GPU 的系统上运行以获得更好的性能。
  • 如果您需要检测其他姿势,可以参考项目文档中的说明,收集图片并进行分类训练。

通过以上步骤,您应该能够成功安装和配置 ism_person_openpose 项目,并开始进行摔倒检测的开发和测试。

ism_person_openpose yolov5人体检测+openpose姿态检测 实现摔倒检测 ism_person_openpose 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/is/ism_person_openpose

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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