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4月 20, 2020
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2 changed file
with
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and
15 deletion
+14
-15
docs/zh_CN/tutorials/data.md
docs/zh_CN/tutorials/data.md
+13
-13
ppcls/modeling/loss.py
ppcls/modeling/loss.py
+1
-2
未找到文件。
docs/zh_CN/tutorials/data.md
浏览文件 @
e07a2111
...
...
@@ -3,21 +3,21 @@
---
## 1.简介
本文档介绍ImageNet1k和
Flower
102数据准备过程。
本文档介绍ImageNet1k和
flowers
102数据准备过程。
以及PaddleClas提供了丰富的
[
预训练模型
](
../models/models_intro.md
)
## 2.数据集准备
数据集 | 训练集大小 | 测试集大小 | 类别数 | 备注|
:------:|:---------------:|:---------------------:|:-----------:|:-----------:
[
Flower102
](
https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers/102/
)
|1k | 6k | 102 |
[
ImageNet1k
](
http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
)
|1.2M| 50k | 1000 |
[
flowers102
](
https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers/102/
)
|1k | 6k | 102 |
[
ImageNet1k
](
http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
)
|1.2M| 50k | 1000 |
数据格式
*
数据格式
按照如下结构组织数据,其中train_list.txt 和val_list.txt的格式形如
```
#每一行采用"空格"分隔图像路径与标注
```
shell
#
每一行采用"空格"分隔图像路径与标注
ILSVRC2012_val_00000001.JPEG 65
...
...
...
@@ -44,26 +44,26 @@ PaddleClas/dataset/imagenet/
|_ train_list.txt
|_ val_list.txt
```
### Flower
### Flower
s102
从
[
VGG官方网站
](
https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers/102/
)
下载后的数据,解压后包括
jpg/
setid.mat
imagelabels.mat
将以上文件放置在PaddleClas/dataset/flower102/下
将以上文件放置在PaddleClas/dataset/flower
s
102/下
通过运行generate_flower_list.py生成train_list.txt和val_list.txt
通过运行generate_flower
s102
_list.py生成train_list.txt和val_list.txt
```
bash
python generate_flower_list.py jpg train
>
train_list.txt
python generate_flower_list.py jpg valid
>
val_list.txt
python generate_flower
s102
_list.py jpg train
>
train_list.txt
python generate_flower
s102
_list.py jpg valid
>
val_list.txt
```
按照如下结构组织数据:
```
bash
PaddleClas/dataset/flower102/
PaddleClas/dataset/flower
s
102/
|_ jpg/
| |_ image_03601.jpg
| |_ image_03601.jpg
| |_ ...
| |_ image_02355.jpg
|_ train_list.txt
...
...
ppcls/modeling/loss.py
浏览文件 @
e07a2111
...
...
@@ -12,7 +12,6 @@
#See the License for the specific language governing permissions and
#limitations under the License.
import
paddle
import
paddle.fluid
as
fluid
__all__
=
[
'CELoss'
,
'MixCELoss'
,
'GoogLeNetLoss'
,
'JSDivLoss'
]
...
...
@@ -26,7 +25,7 @@ class Loss(object):
def
__init__
(
self
,
class_dim
=
1000
,
epsilon
=
None
):
assert
class_dim
>
1
,
"class_dim=%d is not larger than 1"
%
(
class_dim
)
self
.
_class_dim
=
class_dim
if
epsilon
and
epsilon
>=
0.0
and
epsilon
<=
1.0
:
if
epsilon
is
not
None
and
epsilon
>=
0.0
and
epsilon
<=
1.0
:
self
.
_epsilon
=
epsilon
self
.
_label_smoothing
=
True
else
:
...
...
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