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1d6b0a3d
编写于
11月 17, 2022
作者:
F
Feng Ni
提交者:
GitHub
11月 17, 2022
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add ppyoloe sod coco and fix doc (#7350)
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a4161b22
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Showing
3 changed file
with
78 addition
and
25 deletion
+78
-25
configs/smalldet/README.md
configs/smalldet/README.md
+33
-14
configs/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_coco.yml
configs/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_coco.yml
+31
-0
configs/smalldet/visdrone/README.md
configs/smalldet/visdrone/README.md
+14
-11
未找到文件。
configs/smalldet/README.md
浏览文件 @
1d6b0a3d
# PP-YOLOE 小目标检测模型(PP-YOLOE Small Object Detection)
# PP-YOLOE
-SOD
小目标检测模型(PP-YOLOE Small Object Detection)
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/82303451/182520025-f6bd1c76-a9f9-4f8c-af9b-b37a403258d8.png"
title=
"VisDrone"
alt=
"VisDrone"
width=
"300"
><img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/82303451/182521833-4aa0314c-b3f2-4711-9a65-cabece612737.png"
title=
"VisDrone"
alt=
"VisDrone"
width=
"300"
><img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/82303451/182520038-cacd5d09-0b85-475c-8e59-72f1fc48eef8.png"
title=
"DOTA"
alt=
"DOTA"
height=
"168"
><img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/82303451/182524123-dcba55a2-ce2d-4ba1-9d5b-eb99cb440715.jpeg"
title=
"Xview"
alt=
"Xview"
height=
"168"
>
...
...
@@ -6,7 +6,8 @@
-
[
简介
](
#简介
)
-
[
模型库
](
#模型库
)
-
[
VisDrone模型
](
#VisDrone模型
)
-
[
基础模型
](
#基础模型
)
-
[
COCO模型
](
#COCO模型
)
-
[
切图模型
](
#切图模型
)
-
[
拼图模型
](
#拼图模型
)
-
[
数据集准备
](
#数据集准备
)
-
[
模型库使用说明
](
#模型库使用说明
)
...
...
@@ -22,10 +23,12 @@
## 简介
PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET、DOTA水平框、Xview等小目标场景数据集的基于PP-YOLOE的检测模型,以及提供了一套使用
[
SAHI
](
https://github.com/obss/sahi
)(
Slicing
Aided Hyper Inference)工具切图和拼图的方案,用户可以下载模型进行使用。
AI Studio 官方教程案例请参考
[
基于PP-YOLOE-SOD的无人机航拍图像检测案例全流程实操
](
https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/5036782
)
,欢迎一起动手实践学习。
**注意:**
-
**是否需要切图**
,建议参照
[
切图使用说明
](
#切图使用说明
)
中的
[
统计数据集分布
](
#统计数据集分布
)
先分析一下数据集再确定,一般数据集所有目标均极小的时候
推荐切图训练和切图预测。
-
不通过切图拼图而直接使用原图
的方案也可以参照
[
visdrone
](
./visdrone
)
。
-
第三方AI Studio教程案例可参考
[
PPYOLOE:遥感场景下的小目标检测与部署(切图版)
](
https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/4493701
)
和
[
涨分神器!基于PPYOLOE的切图和拼图解决方案
](
https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/4438275
)
。
-
**是否需要切图**
,建议参照
[
切图使用说明
](
#切图使用说明
)
中的
[
统计数据集分布
](
#统计数据集分布
)
先分析一下数据集再确定,一般数据集中
**所有目标均极小**
的情况下
推荐切图训练和切图预测。
-
不通过切图拼图而
**直接使用原图**
的方案也可以参照
[
visdrone
](
./visdrone
)
。
-
第三方AI Studio教程案例可参考
[
PPYOLOE:遥感场景下的小目标检测与部署(切图版)
](
https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/4493701
)
和
[
涨分神器!基于PPYOLOE的切图和拼图解决方案
](
https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/4438275
)
。
## 模型库
...
...
@@ -36,25 +39,38 @@ PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET、DOTA水平框、Xview等小
|:---------|:------:|:------:| :----: | :------:| :------: | :------:| :----: | :------:|
|PP-YOLOE-s| 23.5 | 39.9 | 19.4 | 33.6 | 23.68 | 40.66 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_s_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_crn_s_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-P2-Alpha-s| 24.4 | 41.6 | 20.1 | 34.7 | 24.55 | 42.19 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_s_p2_alpha_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_crn_s_p2_alpha_80e_visdrone.yml
)
|
|
PP_YOLOE_plus_sod_s| 25.1 | 42.8 | 20.7 | 36.2 | 25.16 | 43.86
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-s**
|
**25.1**
|
**42.8**
|
**20.7**
|
**36.2**
|
**25.16**
|
**43.86**
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-l| 29.2 | 47.3 | 23.5 | 39.1 | 28.00 | 46.20 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_crn_l_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-P2-Alpha-l| 30.1 | 48.9 | 24.3 | 40.8 | 28.47 | 48.16 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_p2_alpha_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_crn_l_p2_alpha_80e_visdrone.yml
)
|
|
PP_YOLOE_plus_sod_l| 31.9 | 52.1 | 25.6 | 43.5 | 30.25 | 51.18
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-l**
|
**31.9**
|
**52.1**
|
**25.6**
|
**43.5**
|
**30.25**
|
**51.18**
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-Alpha-largesize-l| 41.9 | 65.0 | 32.3 | 53.0 | 37.13 | 61.15 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_alpha_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_crn_l_alpha_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-P2-Alpha-largesize-l| 41.3 | 64.5 | 32.4 | 53.1 | 37.49 | 51.54 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_p2_alpha_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_crn_l_p2_alpha_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE
-plus-
largesize-l | 43.3 | 66.7 | 33.5 | 54.7 | 38.24 | 62.76 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|
PP-YOLOE-plus_sod-largesize_l | 42.7 | 65.9 | 33.6 | 55.1 | 38.4 | 63.07
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE
+_
largesize-l | 43.3 | 66.7 | 33.5 | 54.7 | 38.24 | 62.76 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-largesize-l**
| 42.7 | 65.9 |
**33.6**
|
**55.1**
|
**38.4**
|
**63.07**
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
visdrone/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
**注意:**
-
VisDrone-DET数据集
**可使用原图训练,也可使用切图后训练**
,上表中的模型均为
**使用原图训练**
,也使用
**原图评估预测**
,推荐直接使用带
**sod**
的模型配置文件去训练评估和预测部署。
-
上表中的模型均为
**使用原图训练**
,也
**使用原图评估预测**
,AP精度均为
**原图验证集**
上评估的结果。
-
VisDrone-DET数据集
**可使用原图训练,也可使用切图后训练**
,通过数据集统计分布分析,推荐使用
**原图训练**
,推荐直接使用带
**SOD**
的模型配置文件去训练评估和预测部署,在显卡算力有限时也可使用切图后训练。
-
上表中的模型指标均是使用VisDrone-DET的train子集作为训练集,使用VisDrone-DET的val子集和test_dev子集作为验证集。
-
**
sod
**
表示使用
**基于向量的DFL算法**
和针对小目标的
**中心先验优化策略**
,并
**在模型的Neck结构中加入transformer**
。
-
**
SOD
**
表示使用
**基于向量的DFL算法**
和针对小目标的
**中心先验优化策略**
,并
**在模型的Neck结构中加入transformer**
。
-
**P2**
表示增加P2层(1/4下采样层)的特征,共输出4个PPYOLOEHead。
-
**Alpha**
表示对CSPResNet骨干网络增加可一个学习权重参数Alpha参与训练。
-
**largesize**
表示使用
**以1600尺度为基础的多尺度训练**
和
**1920尺度预测**
,相应的训练batch_size也减小,以速度来换取高精度。
### 基础模型
### COCO模型
| 模型 | mAP
<sup>
val
<br>
0.5:0.95 | AP
<sup>
0.5 | AP
<sup>
0.75 | AP
<sup>
small | AP
<sup>
medium | AP
<sup>
large | AR
<sup>
small | AR
<sup>
medium | AR
<sup>
large | 下载链接 | 配置文件 |
|:--------:|:-----------------------:|:----------:|:-----------:|:------------:|:-------------:|:-----------:|:------------:|:-------------:|:------------:|:-------:|:-------:|
|PP-YOLOE+_l| 52.9 | 70.1 | 57.9 | 35.2 | 57.5 | 69.1 | 56.0 | 77.9 | 86.9 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_crn_l_80e_coco.pdparams
)
|
[
配置文件
](
../ppyoloe/ppyoloe_plus_crn_l_80e_coco.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-l**
| 53.0 |
**70.4**
| 57.7 |
**37.1**
| 57.5 | 69.0 |
**56.5**
| 77.5 | 86.7 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_coco.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_coco.yml
)
|
**注意:**
-
上表中的模型均为
**使用原图训练**
,也
**原图评估预测**
,网络输入尺度为640x640,训练集为COCO的train2017,验证集为val2017,均为8卡总batch_size为64训练80 epoch。
-
**SOD**
表示使用
**基于向量的DFL算法**
和针对小目标的
**中心先验优化策略**
,并
**在模型的Neck结构中加入transformer**
,可在 AP
<sup>
small 上提升1.9。
### 切图模型
| 模型 | 数据集 | SLICE_SIZE | OVERLAP_RATIO | 类别数 | mAP
<sup>
val
<br>
0.5:0.95 | AP
<sup>
val
<br>
0.5 | 下载链接 | 配置文件 |
|:---------|:---------------:|:---------------:|:---------------:|:------:|:-----------------------:|:-------------------:|:---------:| :-----: |
...
...
@@ -63,7 +79,9 @@ PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET、DOTA水平框、Xview等小
|PP-YOLOE-l| VisDrone-DET| 640 | 0.25 | 10 | 38.5 | 60.2 |
[
下载链接
](
https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/models/ppyoloe_crn_l_80e_sliced_visdrone_640_025.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_l_80e_sliced_visdrone_640_025.yml
)
|
**注意:**
-
上表中的模型均为使用
**切图后的子图训练**
,使用
**子图评估预测**
。
-
上表中的模型均为使用
**切图后的子图训练**
,且使用
**切图后的子图评估预测**
,AP精度均为
**子图验证集**
上评估的结果。
-
**SLICE_SIZE**
表示使用SAHI工具切图后子图的边长大小,
**OVERLAP_RATIO**
表示切图的子图之间的重叠率。
-
VisDrone-DET的模型与
[
拼图模型
](
#拼图模型
)
表格中的VisDrone-DET是
**同一个模型权重**
,但此处AP精度是在
**切图后的子图验证集**
上评估的结果。
### 拼图模型
...
...
@@ -74,8 +92,9 @@ PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET、DOTA水平框、Xview等小
|PP-YOLOE-l (拼图评估)| VisDrone-DET| 640 | 0.25 | 10 | 37.2 | 59.4 |
[
下载链接
](
https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/models/ppyoloe_crn_l_80e_sliced_visdrone_640_025.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_l_80e_sliced_visdrone_640_025_slice_infer.yml
)
|
**注意:**
-
上表中的模型均为使用
**切图后的子图**
训练,评估预测时分为两种,
使用原图评估预测,和使用子图拼图评估预测
。
-
上表中的模型均为使用
**切图后的子图**
训练,评估预测时分为两种,
**直接使用原图**
评估预测,和
**使用子图自动拼成原图**
评估预测,AP精度均为
**原图验证集**
上评估的结果。
。
-
**SLICE_SIZE**
表示使用SAHI工具切图后子图的边长大小,
**OVERLAP_RATIO**
表示切图的子图之间的重叠率。
-
VisDrone-DET的模型与
[
切图模型
](
#切图模型
)
表格中的VisDrone-DET是
**同一个模型权重**
,但此处AP精度是在
**原图验证集**
上评估的结果。
### 注意事项
...
...
configs/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_coco.yml
0 → 100644
浏览文件 @
1d6b0a3d
_BASE_
:
[
'
../datasets/coco_detection.yml'
,
'
../runtime.yml'
,
'
../ppyoloe/_base_/optimizer_80e.yml'
,
'
../ppyoloe/_base_/ppyoloe_plus_crn.yml'
,
'
../ppyoloe/_base_/ppyoloe_plus_reader.yml'
,
]
log_iter
:
100
snapshot_epoch
:
5
weights
:
output/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_coco/model_final
pretrain_weights
:
https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/models/pretrained/ppyoloe_crn_l_obj365_pretrained.pdparams
depth_mult
:
1.0
width_mult
:
1.0
CustomCSPPAN
:
num_layers
:
4
use_trans
:
True
PPYOLOEHead
:
reg_range
:
[
-2
,
17
]
static_assigner_epoch
:
-1
assigner
:
name
:
TaskAlignedAssigner_CR
center_radius
:
1
nms
:
name
:
MultiClassNMS
nms_top_k
:
1000
keep_top_k
:
300
score_threshold
:
0.01
nms_threshold
:
0.7
configs/smalldet/visdrone/README.md
浏览文件 @
1d6b0a3d
...
...
@@ -13,18 +13,20 @@ PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET小目标数航拍场景的基
|:---------|:------:|:------:| :----: | :------:| :------: | :------:| :----: | :------:|
|PP-YOLOE-s| 23.5 | 39.9 | 19.4 | 33.6 | 23.68 | 40.66 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_s_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_s_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-P2-Alpha-s| 24.4 | 41.6 | 20.1 | 34.7 | 24.55 | 42.19 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_s_p2_alpha_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_s_p2_alpha_80e_visdrone.yml
)
|
|
PP_YOLOE_plus_sod_s| 25.1 | 42.8 | 20.7 | 36.2 | 25.16 | 43.86
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-s**
|
**25.1**
|
**42.8**
|
**20.7**
|
**36.2**
|
**25.16**
|
**43.86**
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-l| 29.2 | 47.3 | 23.5 | 39.1 | 28.00 | 46.20 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_l_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-P2-Alpha-l| 30.1 | 48.9 | 24.3 | 40.8 | 28.47 | 48.16 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_p2_alpha_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_l_p2_alpha_80e_visdrone.yml
)
|
|
PP_YOLOE_plus_sod_l| 31.9 | 52.1 | 25.6 | 43.5 | 30.25 | 51.18
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-l**
|
**31.9**
|
**52.1**
|
**25.6**
|
**43.5**
|
**30.25**
|
**51.18**
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-Alpha-largesize-l| 41.9 | 65.0 | 32.3 | 53.0 | 37.13 | 61.15 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_alpha_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_l_alpha_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE-P2-Alpha-largesize-l| 41.3 | 64.5 | 32.4 | 53.1 | 37.49 | 51.54 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_crn_l_p2_alpha_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_crn_l_p2_alpha_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE
-plus-
largesize-l | 43.3 | 66.7 | 33.5 | 54.7 | 38.24 | 62.76 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|
PP-YOLOE-plus_sod-largesize_l | 42.7 | 65.9 | 33.6 | 55.1 | 38.4 | 63.07
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|PP-YOLOE
+_
largesize-l | 43.3 | 66.7 | 33.5 | 54.7 | 38.24 | 62.76 |
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
|
**PP-YOLOE+_SOD-largesize-l**
| 42.7 | 65.9 |
**33.6**
|
**55.1**
|
**38.4**
|
**63.07**
|
[
下载链接
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/models/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.pdparams
)
|
[
配置文件
](
./ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone.yml
)
|
**注意:**
-
上表中的模型均为
**使用原图训练**
,也使用
**原图评估预测**
。
-
**sod**
表示使用
**基于向量的DFL算法**
和针对小目标的
**中心先验优化策略**
,并
**在模型的Neck结构中加入transformer**
。
-
上表中的模型均为
**使用原图训练**
,也
**使用原图评估预测**
,AP精度均为
**原图验证集**
上评估的结果。
-
VisDrone-DET数据集
**可使用原图训练,也可使用切图后训练**
,通过数据集统计分布分析,推荐使用
**原图训练**
,推荐直接使用带
**SOD**
的模型配置文件去训练评估和预测部署,在显卡算力有限时也可使用切图后训练。
-
上表中的模型指标均是使用VisDrone-DET的train子集作为训练集,使用VisDrone-DET的val子集和test_dev子集作为验证集。
-
**SOD**
表示使用
**基于向量的DFL算法**
和针对小目标的
**中心先验优化策略**
,并
**在模型的Neck结构中加入transformer**
。
-
**P2**
表示增加P2层(1/4下采样层)的特征,共输出4个PPYOLOEHead。
-
**Alpha**
表示对CSPResNet骨干网络增加可一个学习权重参数Alpha参与训练。
-
**largesize**
表示使用
**以1600尺度为基础的多尺度训练**
和
**1920尺度预测**
,相应的训练batch_size也减小,以速度来换取高精度。
...
...
@@ -38,8 +40,9 @@ PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET小目标数航拍场景的基
|PP-YOLOE-l (拼图评估)| VisDrone-DET| 640 | 0.25 | 10 | 37.2 | 59.4 |
[
下载链接
](
https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/models/ppyoloe_crn_l_80e_sliced_visdrone_640_025.pdparams
)
|
[
配置文件
](
../ppyoloe_crn_l_80e_sliced_visdrone_640_025.yml
)
|
**注意:**
-
上表中的模型均为使用
**切图后的子图**
训练,评估预测时分为两种,
使用原图评估预测,和使用子图拼图评估预测
。
-
上表中的模型均为使用
**切图后的子图**
训练,评估预测时分为两种,
**直接使用原图**
评估预测,和
**使用子图自动拼成原图**
评估预测,AP精度均为
**原图验证集**
上评估的结果。
。
-
**SLICE_SIZE**
表示使用SAHI工具切图后子图的边长大小,
**OVERLAP_RATIO**
表示切图的子图之间的重叠率。
-
VisDrone-DET的模型与
[
切图模型
](
../README.md#切图模型
)
表格中的VisDrone-DET是
**同一个模型权重**
,但此处AP精度是在
**原图验证集**
上评估的结果。
## 注意事项:
...
...
@@ -49,13 +52,13 @@ PaddleDetection团队提供了针对VisDrone-DET小目标数航拍场景的基
-
切图训练模型的配置文件及训练相关流程请参照
[
README
](
../README.cn
)
。
## 部署模型
##
PP-YOLOE+_SOD
部署模型
| 网络模型 | 输入尺寸 | 导出后的权重(w/o NMS) | ONNX(w/o NMS) |
| :-------- | :--------: | :---------------------: | :----------------: |
| PP
_YOLOE_plus_sod_
s | 640 |
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_w_nms.zip
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_wo_nms.zip
)
|
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_w_nms.onnx
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_wo_nms.onnx
)
|
| PP
_YOLOE_plus_sod_
l | 640 |
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_w_nms.zip
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_wo_nms.zip
)
|
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_w_nms.onnx
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_wo_nms.onnx
)
|
| PP-YOLOE
-plus_sod-largesize_l
| 1920 |
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_w_nms.zip
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_wo_nms.zip
)
|
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_w_nms.onnx
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_wo_nms.onnx
)
|
| PP
-YOLOE+_SOD-
s | 640 |
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_w_nms.zip
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_wo_nms.zip
)
|
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_w_nms.onnx
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_s_80e_visdrone_wo_nms.onnx
)
|
| PP
-YOLOE+_SOD-
l | 640 |
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_w_nms.zip
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_wo_nms.zip
)
|
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_w_nms.onnx
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_80e_visdrone_wo_nms.onnx
)
|
| PP-YOLOE
+_SOD-largesize-l
| 1920 |
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_w_nms.zip
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_wo_nms.zip
)
|
[
( w/ nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_w_nms.onnx
)
|
[
( w/o nms)
](
https://paddledet.bj.bcebos.com/deploy/smalldet/ppyoloe_plus_sod_crn_l_largesize_80e_visdrone_wo_nms.onnx
)
|
## 测速
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