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  1. requirements.txt +1 -2
  2. train_yolov8s.py +2 -2
requirements.txt CHANGED
@@ -1,2 +1 @@
1
- ultralytics
2
- roboflow
 
1
+ ultralytics
 
train_yolov8s.py CHANGED
@@ -5,13 +5,13 @@ model = YOLO("yolov8s.pt")
5
 
6
  # Entrenar el modelo y guardar en la carpeta correcta
7
  model.train(
8
- data="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/datasets/combined/data.yaml", # Archivo de configuración del dataset
9
  epochs=150, # Aumentamos las épocas para mejorar el aprendizaje
10
  batch=8, # Reducimos el batch si hay problemas de memoria
11
  imgsz=640, # Tamaño de las imágenes
12
  device='cpu', # Si tienes GPU, cámbialo a 'cuda'
13
  project="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/runs/detect", # Carpeta donde se guardarán los resultados
14
- name="train_yolov8s_v4", # Nombre del experimento
15
  exist_ok=True, # Si la carpeta existe, crea una nueva numerada
16
  patience=200, # Para evitar que se detenga temprano
17
  lr0=0.01, # Ajustamos la tasa de aprendizaje inicial
 
5
 
6
  # Entrenar el modelo y guardar en la carpeta correcta
7
  model.train(
8
+ data="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/datasets/coco8/data.yaml", # Archivo de configuración del dataset
9
  epochs=150, # Aumentamos las épocas para mejorar el aprendizaje
10
  batch=8, # Reducimos el batch si hay problemas de memoria
11
  imgsz=640, # Tamaño de las imágenes
12
  device='cpu', # Si tienes GPU, cámbialo a 'cuda'
13
  project="/home/izaskunmz/yolo/yolov8-object-detection/runs/detect", # Carpeta donde se guardarán los resultados
14
+ name="train_coco8", # Nombre del experimento
15
  exist_ok=True, # Si la carpeta existe, crea una nueva numerada
16
  patience=200, # Para evitar que se detenga temprano
17
  lr0=0.01, # Ajustamos la tasa de aprendizaje inicial