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b701d746
编写于
8月 18, 2021
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littletomatodonkey
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8月 18, 2021
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fix mainbody doc (#1148)
* fix mainbody doc * fix doc
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1 changed file
with
19 addition
and
1 deletion
+19
-1
docs/zh_CN/application/mainbody_detection.md
docs/zh_CN/application/mainbody_detection.md
+19
-1
未找到文件。
docs/zh_CN/application/mainbody_detection.md
浏览文件 @
b701d746
...
...
@@ -167,4 +167,22 @@ python tools/export_model.py -c configs/ppyolo/ppyolov2_r50vd_dcn_365e_coco.yml
更多模型导出教程,请参考:
[
EXPORT_MODEL
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/blob/release/2.1/deploy/EXPORT_MODEL.md
)
导出模型之后,在主体检测与识别任务中,就可以将检测模型的路径更改为该inference模型路径,完成预测。图像识别快速体验可以参考:
[
图像识别快速开始教程
](
../tutorials/quick_start_recognition.md
)
。
最终,目录
`inference/ppyolov2_r50vd_dcn_365e_coco`
中包含
`inference.pdiparams`
,
`inference.pdiparams.info`
以及
`inference.pdmodel`
文件,其中
`inference.pdiparams`
为保存的inference模型权重文件,
`inference.pdmodel`
为保存的inference模型结构文件。
导出模型之后,在主体检测与识别任务中,就可以将检测模型的路径更改为该inference模型路径,完成预测。
以商品识别为例,其配置文件为
[
inference_product.yaml
](
../../../deploy/configs/inference_product.yaml
)
,修改其中的
`Global.det_inference_model_dir`
字段为导出的主体检测inference模型目录,参考
[
图像识别快速开始教程
](
../tutorials/quick_start_recognition.md
)
,即可完成商品检测与识别过程。
### FAQ
#### Q:可以使用其他的主体检测模型结构吗?
*
A:可以的,但是目前的检测预处理过程仅适配yolo系列的预处理,因此在使用的时候,建议优先使用yolo系列的模型进行训练,如果希望使用faster rcnn等其他系列的模型,需要按照PaddleDetection的数据预处理,修改下预处理逻辑,这块如果您有需求或者有问题的话,欢迎提issue或者在群里反馈。
#### Q:可以修改主体检测的预测尺度吗?
*
A:可以的,但是需要注意2个地方
*
PaddleClas中提供的主体检测模型是基于640x640的分辨率去训练的,因此预测的时候也是默认使用640x640的分辨率进行预测,使用其他分辨率预测的话,精度会有所降低。
*
在模型导出的时候,建议也修改下模型导出的分辨率,保持模型导出、模型预测的分辨率一致。
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