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YOLO-World目标检测算法部署流程:用MIPI摄像头发布为照片
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配置tros.b环境 source /opt/tros/humble/setup.bash
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从tros.b的安装路径中拷贝出运行示例需要的配置文件。 cp -r /opt/tros/${TROS_DISTRO}/lib/hobot_yolo_world/config/ .
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配置MIPI摄像头 export CAM_TYPE=mipi
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启动launch文件 ros2 launch hobot_yolo_world yolo_world.launch.py yolo_world_texts:="red bottle,trash bin"
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测试效果 运行成功后在pc端游览器输入:http://IP:8000,即可查看图像和算法渲染效果(IP为RDK的IP地址)
YOLO-World目标检测算法部署流程:用usb摄像头发布为照片
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配置tros.b环境 source /opt/tros/humble/setup.bash
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从tros.b的安装路径中拷贝出运行示例需要的配置文件。 cp -r /opt/tros/${TROS_DISTRO}/lib/hobot_yolo_world/config/ .
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配置usb摄像头 export CAM_TYPE=usb
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启动launch文件 ros2 launch hobot_yolo_world yolo_world.launch.py yolo_world_texts:="red bottle,trash bin"
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测试效果 运行成功后在pc端游览器输入:http://IP:8000,即可查看图像和算法渲染效果(IP为RDK的IP地址)
YOLO-World目标检测算法部署流程:使用本地照片回灌
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配置tros.b环境 若为humble则用source /opt/tros/humble/setup.bash source /opt/tros/setup.bash
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从tros.b的安装路径中拷贝出运行示例需要的配置文件。 cp -r /opt/tros/${TROS_DISTRO}/lib/hobot_yolo_world/config/ .
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配置本地回灌图片 export CAM_TYPE=fb
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启动launch文件 ros2 launch hobot_yolo_world yolo_world.launch.py yolo_world_texts:="red bottle,trash bin"
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测试效果 运行成功后在pc端游览器输入:http://IP:8000,即可查看图像和算法渲染效果(IP为RDK的IP地址)