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5月 19, 2021
作者:
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Jason
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5月 20, 2021
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Add document about how to export ONNX model (#3071)
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# PaddleDetection模型导出为ONNX格式教程
PaddleDetection模型支持保存为ONNX格式,目前测试支持的列表如下
| 模型 | OP版本 | 备注 |
| :---- | :----- | :--- |
| YOLOv3 | 11 | 仅支持batch=1推理;模型导出需固定shape |
| PPYOLO | 11 | 仅支持batch=1推理;MatrixNMS将被转成NMS,精度略有变化;模型导出需固定shape |
| PPYOLOv2 | 11 | 仅支持batch=1推理;MatrixNMS将被转换NMS,精度略有变化;模型导出需固定shape |
| PPYOLO-Tiny | 11 | 仅支持batch=1推理;模型导出需固定shape |
| FCOS | 11 |仅支持batch=1推理 |
| PAFNet | 11 |- |
| TTFNet | 11 |-|
| SSD | 11 |仅支持batch=1推理 |
保存ONNX的功能由
[
Paddle2ONNX
](
https://github.com/PaddlePaddle/Paddle2ONNX
)
提供,如在转换中有相关问题反馈,可在Paddle2ONNX的Github项目中通过
[
ISSUE
](
https://github.com/PaddlePaddle/Paddle2ONNX/issues
)
与工程师交流。
## 导出教程
### 步骤一、导出PaddlePaddle部署模型
导出步骤参考文档
[
PaddleDetection部署模型导出教程
](
./EXPORT_MODEL.md
)
, 以COCO数据集训练的YOLOv3为例,导出示例如下
```
cd PaddleDetection
python tools/export_model.py -c configs/yolov3/yolov3_darknet53_270e_coco.yml \
-o weights=https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_coco.pdparams \
TestReader.inputs_def.image_shape=[3,608,608] \
--output_dir inference_model
```
导出后的模型保存在
`inference_model/yolov3_darknet53_270e_coco/`
目录中,结构如下
```
yolov3_darknet
├── infer_cfg.yml # 模型配置文件信息
├── model.pdiparams # 静态图模型参数
├── model.pdiparams.info # 参数额外信息,一般无需关注
└── model.pdmodel # 静态图模型文件
```
> 注意导出时的参数`TestReader.inputs_def.image_shape`,对于YOLO系列模型注意导出时指定该参数,否则无法转换成功
### 步骤二、将部署模型转为ONNX格式
安装Paddle2ONNX(高于或等于0.6版本)
```
pip install paddle2onnx
```
使用如下命令转换
```
paddle2onnx --model_dir inference_model/yolov3_darknet53_270e_coco \
--model_filename model.pdmodel \
--params_filename model.pdiparams \
--opset_version 11 \
--save_file yolov3.onnx
```
转换后的模型即为在当前路径下的
`yolov3.onnx`
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