izaskunmz
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b5d54c4
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5175a64
adding code of models
Browse files- requirements.txt +1 -2
- train_yolov8s.py +2 -2
requirements.txt
CHANGED
@@ -1,2 +1 @@
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1 |
-
ultralytics
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2 |
-
roboflow
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1 |
+
ultralytics
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train_yolov8s.py
CHANGED
@@ -5,13 +5,13 @@ model = YOLO("yolov8s.pt")
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5 |
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6 |
# Entrenar el modelo y guardar en la carpeta correcta
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7 |
model.train(
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8 |
-
data="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/datasets/
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9 |
epochs=150, # Aumentamos las épocas para mejorar el aprendizaje
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10 |
batch=8, # Reducimos el batch si hay problemas de memoria
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11 |
imgsz=640, # Tamaño de las imágenes
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12 |
device='cpu', # Si tienes GPU, cámbialo a 'cuda'
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13 |
project="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/runs/detect", # Carpeta donde se guardarán los resultados
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-
name="
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exist_ok=True, # Si la carpeta existe, crea una nueva numerada
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16 |
patience=200, # Para evitar que se detenga temprano
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17 |
lr0=0.01, # Ajustamos la tasa de aprendizaje inicial
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5 |
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6 |
# Entrenar el modelo y guardar en la carpeta correcta
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7 |
model.train(
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8 |
+
data="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/datasets/coco8/data.yaml", # Archivo de configuración del dataset
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9 |
epochs=150, # Aumentamos las épocas para mejorar el aprendizaje
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10 |
batch=8, # Reducimos el batch si hay problemas de memoria
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11 |
imgsz=640, # Tamaño de las imágenes
|
12 |
device='cpu', # Si tienes GPU, cámbialo a 'cuda'
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13 |
project="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/runs/detect", # Carpeta donde se guardarán los resultados
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14 |
+
name="train_coco8", # Nombre del experimento
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15 |
exist_ok=True, # Si la carpeta existe, crea una nueva numerada
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16 |
patience=200, # Para evitar que se detenga temprano
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17 |
lr0=0.01, # Ajustamos la tasa de aprendizaje inicial
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