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使用 Flask 和 YOLO 打造即時物件偵測網頁介面
使用 Flask 和 YOLO 打造即時物件偵測網頁介面。本文已重新整理為適合 DigiHouse 閱讀的課程文章,並保留原始 PIXNET 刊載網址。
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使用 Flask 和 YOLO 打造即時物件偵測網頁介面。本文已重新整理為適合 DigiHouse 閱讀的課程文章,並保留原始 PIXNET 刊載網址。
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🎯 MediaPipe 介紹:Google 開源的跨平台視覺 AI 框架 一、什麼是 MediaPipe? MediaPipe 是由 Google Research 開發的一個 跨平台、模組化的機器學習框架,專門用來構建與部署即時的多媒體管道。它支援電腦視覺(Computer Vision)、姿態追蹤(Pose
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🍓 在 Raspberry Pi 5 上用 PiCamera2 + MediaPipe 做手勢偵測 適用:RP5 + Pi Camera Module v3(或 v2),搭配 MediaPipe Python 版本實現低延遲、即時的手部偵測。 🧰 一、環境需求 ✅ 硬體: Raspberry Pi 5 Raspb
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🧠 TensorFlow Lite (TFLite) 教學入門指南 ✅ 一、什麼是 TensorFlow Lite? TensorFlow Lite 是 Google 推出的 輕量級深度學習推論引擎,專為行動裝置、嵌入式系統(如 Raspberry Pi、Edge TPU)設計。 📌 與 TensorFlow 的
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📸 Raspberry Pi 5 + PiCamera2 + MediaPipe Face Mesh 教學(支援 468 點臉部特徵點) 💡 本教學將教你如何在 Raspberry Pi 5 (RP5) 使用 PiCamera2 + MediaPipe Face Mesh,進行即時臉部網格偵測(Face Mesh
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✊🤚✌️ Raspberry Pi 5 + PiCamera2 + MediaPipe 手勢辨識遊戲:「剪刀、石頭、布」 利用 MediaPipe Hands 偵測 21 個手部關鍵點,自行判斷使用者的手勢屬於哪一種。 🧰 一、環境與需求 ✅ 硬體 Raspberry Pi 5(64-bit OS) Raspbe
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🧠 RP5 + CVZone + MediaPipe + PiCamera2 雙手偵測與距離計算教學 🧰 一、準備工作 ✅ 硬體 Raspberry Pi 5 Raspberry Pi Camera Module v2/v3 microSD(已安裝 Raspberry Pi OS 64-bit) 🛠️ 二、安裝必
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當然可以!以下是針對 Raspberry Pi 5(RP5) 撰寫的,最新(2025 年)Ollama 安裝與使用的完整圖文教學,支援 ARM64 架構、無需 Docker、無需模擬器,並可用於中文語言模型聊天、推理、API 整合等。 🧠 Raspberry Pi 5 上安裝 Ollama 完整教學(支援 ARM
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🎯 教學目標 在 Raspberry Pi 5 上達成以下效果: 📷 使用 PiCamera2 擷取即時影像 🤖 使用 MobileNetV1 TFLite 模型進行即時分類 🖼️ 用 OpenCV 顯示即時影像 + 分類結果文字 🧰 安裝與準備環境 ✅ 1. 安裝套件 sudo apt update sudo
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📌 教學目標 使用 OpenCV 內建的 EAST 模型 (frozen_east_text_detection.pb) 載入一張圖片並執行文字區塊偵測 以矩形框框出偵測到的文字位置 ✅ 教學環境需求 元件 說明 Python 3.x 建議 3.8 以上 OpenCV 安裝 opencv-contrib-pyth
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🎯 教學目標 使用 PiCamera2 擷取即時影像 用 OpenCV 的 EAST 模型偵測文字位置 在畫面上即時顯示偵測框 🧰 環境準備 ✅ 安裝必要套件 sudo apt update sudo apt install python3-opencv python3-picamera2 libatlas-ba
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🎯 Raspberry Pi 5 上使用 EAST + Tesseract 進行即時文字辨識(含 PiCamera2 即時預覽) 🧰 教學前提 項目 說明 📦 裝置 Raspberry Pi 5(安裝 Raspberry Pi OS Bookworm) 📷 相機 原廠相容 Camera Module(需開啟 ca