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在视觉相关工程师的日常工作中,需要大量时间书写计算机视觉工具,但这类工具往往存在重复的问题。为了解决这个问题,我们往往会对现有的代码进行修改或重用,但这可能会带来新的问题,例如缺乏高度的定制化、代码结构混乱导致后期难以维护、或者无法适应新的数据集。这些问题都让我们非常苦恼。
今天要给大家推荐一个 GitHub 开源项目 roboflow/supervision,该项目在 GitHub 有超过 8.1k Star,用一句话介绍该项目就是:“We write your reusable computer vision tools. ”。
Supervision 项目的主旨就是为你书写可重用的计算机视觉工具。不论你需要从硬盘加载数据集,还是在图像或视频上绘制侦测,或者计算一个区域内有多少侦测,你都可以依赖这个项目。而且,Supervision 更是被设计为模型不可知的。只要将分类、检测、分割模型插入即可。
项目还提供了各种广泛且高度可定制的标记器,让你能够将者最佳的可视化用于自己的使用场景中。此外,引用该项目库,你还可以借助一套工具,用于加载、分割、合并和保存数据集。
除此之外,该项目还提供了一些相关的教程:
在 Python>=3.8 的环境下,你可以通过以下命令安装这个包:
pip install supervision
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