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7d27520a
编写于
9月 21, 2022
作者:
G
Guanghua Yu
提交者:
GitHub
9月 21, 2022
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fix ptq unittest (#46345)
上级
3aa6bd57
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1
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内联
并排
Showing
1 changed file
with
6 addition
and
9 deletion
+6
-9
python/paddle/fluid/contrib/slim/tests/test_post_training_quantization_mobilenetv1.py
...slim/tests/test_post_training_quantization_mobilenetv1.py
+6
-9
未找到文件。
python/paddle/fluid/contrib/slim/tests/test_post_training_quantization_mobilenetv1.py
浏览文件 @
7d27520a
...
...
@@ -146,8 +146,6 @@ class TestPostTrainingQuantization(unittest.TestCase):
os
.
system
(
cmd
)
self
.
batch_size
=
1
if
os
.
environ
.
get
(
'DATASET'
)
==
'full'
else
50
self
.
sample_iterations
=
50
if
os
.
environ
.
get
(
'DATASET'
)
==
'full'
else
2
self
.
infer_iterations
=
50000
if
os
.
environ
.
get
(
'DATASET'
)
==
'full'
else
2
...
...
@@ -291,7 +289,6 @@ class TestPostTrainingQuantization(unittest.TestCase):
batch_nums
=
10
):
infer_iterations
=
self
.
infer_iterations
batch_size
=
self
.
batch_size
sample_iterations
=
self
.
sample_iterations
model_cache_folder
=
self
.
download_data
(
data_urls
,
data_md5s
,
model
)
...
...
@@ -302,13 +299,12 @@ class TestPostTrainingQuantization(unittest.TestCase):
infer_iterations
)
print
(
"Start INT8 post training quantization for {0} on {1} images ..."
.
format
(
model
,
sample_iteration
s
*
batch_size
))
format
(
model
,
batch_num
s
*
batch_size
))
self
.
generate_quantized_model
(
os
.
path
.
join
(
model_cache_folder
,
"model"
),
quantizable_op_type
,
batch_size
,
sample_iterations
,
algo
,
round_type
,
is_full_quantize
,
is_use_cache_file
,
is_optimize_model
,
batch_nums
,
onnx_format
)
quantizable_op_type
,
batch_size
,
algo
,
round_type
,
is_full_quantize
,
is_use_cache_file
,
is_optimize_model
,
batch_nums
,
onnx_format
)
print
(
"Start INT8 inference for {0} on {1} images ..."
.
format
(
model
,
infer_iterations
*
batch_size
))
...
...
@@ -351,6 +347,7 @@ class TestPostTrainingKLForMobilenetv1(TestPostTrainingQuantization):
is_use_cache_file
=
False
is_optimize_model
=
True
diff_threshold
=
0.025
batch_nums
=
3
self
.
run_test
(
model
,
algo
,
round_type
,
data_urls
,
data_md5s
,
quantizable_op_type
,
is_full_quantize
,
is_use_cache_file
,
is_optimize_model
,
diff_threshold
)
...
...
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