news 2026/4/23 14:00:27

深度学习部署实战:基于 TensorRT INT8 量化的行人检测与人群密度分析全流程(Ubuntu / RTSP / CMake)

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张小明

前端开发工程师

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深度学习部署实战:基于 TensorRT INT8 量化的行人检测与人群密度分析全流程(Ubuntu / RTSP / CMake)

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RK3588测试NPU和RKNN函数包装https://blog.csdn.net/FJN110/article/details/149669753
RK3588刷机:https://blog.csdn.net/FJN110/article/details/149669404
以及深度学习部署工程师1~31主要学习tensorRT、cmake、docker、C++基础、语义分割、目标检测、关键点识别、RTSP推流、3D模型部署、车牌检测于识别项目、人脸属性分析(年龄、性别、名称、是否佩戴口罩)等知识
好的进入本节课程:
上节课将学习:
1、RTSP推流、RTMP推流两种方式
2、docker端口映射,本地拉流
3、YOLOv5推理后,将视频推流,用VCL拉流查看
4、tensorRT加速目标识别

这节课学习:
1、K-means聚类算法,识别聚众人群
2、多线程运行目标识别,加快前处理与后处理
3、TensorRT部署模型
4、YOLOv5用rtsp拉流检测
如果不想看原理可以直接跳转到实战演练部分。

1. 聚众人群检测与指定区域内行人检测

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