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38bcedb4
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5月 07, 2021
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qingqing01
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5月 07, 2021
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deploy/python/README.md
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未找到文件。
deploy/python/README.md
浏览文件 @
38bcedb4
...
...
@@ -3,7 +3,7 @@
Python预测可以使用
`tools/infer.py`
,此种方式依赖PaddleDetection源码;也可以使用本篇教程预测方式,先将模型导出,使用一个独立的文件进行预测。
本篇教程使用AnalysisPredictor对
[
导出模型
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/
tree/dygraph
/deploy/EXPORT_MODEL.md
)
进行高性能预测。
本篇教程使用AnalysisPredictor对
[
导出模型
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/
blob/develop
/deploy/EXPORT_MODEL.md
)
进行高性能预测。
在PaddlePaddle中预测引擎和训练引擎底层有着不同的优化方法, 预测引擎使用了AnalysisPredictor,专门针对推理进行了优化,是基于
[
C++预测库
](
https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/advanced_guide/inference_deployment/inference/native_infer.html
)
的Python接口,该引擎可以对模型进行多项图优化,减少不必要的内存拷贝。如果用户在部署已训练模型的过程中对性能有较高的要求,我们提供了独立于PaddleDetection的预测脚本,方便用户直接集成部署。
...
...
@@ -15,7 +15,7 @@ Python预测可以使用`tools/infer.py`,此种方式依赖PaddleDetection源
## 1. 导出预测模型
PaddleDetection在训练过程包括网络的前向和优化器相关参数,而在部署过程中,我们只需要前向参数,具体参考:
[
导出模型
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/
tree/dygraph
/deploy/EXPORT_MODEL.md
)
PaddleDetection在训练过程包括网络的前向和优化器相关参数,而在部署过程中,我们只需要前向参数,具体参考:
[
导出模型
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/
blob/develop
/deploy/EXPORT_MODEL.md
)
导出后目录下,包括
`infer_cfg.yml`
,
`model.pdiparams`
,
`model.pdiparams.info`
,
`model.pdmodel`
四个文件。
...
...
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