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# 零基础windows安装并实现图像风格迁移

## 第1步:安装Anaconda

- 说明:使用paddlepaddle需要先安装python环境,这里我们选择python集成环境Anaconda工具包
  - Anaconda是1个常用的python包管理程序
  - 安装完Anaconda后,可以安装python环境,以及numpy等所需的工具包环境。
- Anaconda下载:
  - 地址:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/?C=M&O=D
  - 大部分win10电脑均为64位操作系统,选择x86_64版本;若电脑为32位操作系统,则选择x86.exe
  - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/Anaconda_download.png" alt="anaconda download" width="800" align="left"/>
  - 下载完成后,双击安装程序进入图形界面
  - 默认安装位置为C盘,建议将安装位置更改到D盘:
    - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/anaconda_install_folder.png" alt="install config" width="500" align="left"/>
  - 勾选conda加入环境变量,忽略警告:
    - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/anaconda_install_env.png" alt="add conda to path" width="500" align="left"/>

## 第2步:打开终端并创建conda环境

- 使用管理员模式打开Anaconda Prompt终端,(这种方式启动的时候会初始化环境变量,可以找到conda命令)左下角Windows Start Menu -> Anaconda3 -> Anaconda Prompt启动控制台 -> 鼠标右键更多 -> 以管理员身份执行(避免部分目录缺少conda相关的写权限)

  - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/Anaconda_start.png" alt="anaconda download" width="800" align="left"/>


- 创建新的conda环境

  - ```shell
    # 在命令行输入以下命令,创建名为paddle_env的环境
    # 此处为加速下载,使用清华源
    conda create -name paddle_env python=3.8 --channel https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/  # 这是一行命令
    ```

  - 该命令会创建1个名为paddle_env、python版本为3.8的可执行环境,根据网络状态,需要花费一段时间

  - 之后命令行中会输出提示信息,输入y并回车继续安装

  - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/conda_new_env.png" alt="conda create" width="700" align="left"/>

- 激活刚创建的conda环境,在命令行中输入以下命令:

  - ```shell
    # 激活paddle_env环境
    conda activate paddle_env
    # 参看当前python的位置
    where python
    ```

  - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/conda_list_env.png" alt="create environment" width="600" align="left"/>

  - 以上anaconda环境和python环境安装完毕

## 第3步:安装程序运行所需库

- 使用pip命令在刚激活的环境中安装paddle,

  - ```shell
    # 在命令行中输入以下命令
    # 确认当前所用的pip是否是paddle_env环境下的pip
    where pip
    # 默认安装CPU版本,安装paddle时建议使用百度源
    pip install paddle -i https://mirror.baidu.com/pypi/simple
    ```

  - 若需要安装GPU版本,则请打开[paddle官网](https://www.paddlepaddle.org.cn/)选择适合的版本

    - paddle官网:https://www.paddlepaddle.org.cn/
    - 由于安装GPU版本需要先配置好CUDA和cudnn,建议有一定基础后再安装GPU版本

- 安装完paddle后,继续在paddle_env环境中安装paddlehub:

  - ```shell
    # 在命令行中输入以下命令
    pip install paddlehub -i https://mirror.baidu.com/pypi/simple
    ```

  - paddlehub的介绍文档:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v2.1/README_ch.md

- 安装完paddlehub后,继续在paddle_env环境中安装opencv:

  - ```shell
    # 在命令行中输入以下命令
    pip install opencv-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
    ```

## 第4步:安装paddlehub和并下载模型

- 安装完paddlehub后,下载风格迁移模型:

  - ```shell
    # 在命令行中输入以下命令
    hub install stylepro_artistic==1.0.1
    ```

  - 模型的说明文档:[https://www.paddlepaddle.org.cn/hubsearch?filter=en_category&value=%7B%22scenes%22%3A%5B%22GANs%22%5D%7D](https://www.paddlepaddle.org.cn/hubsearch?filter=en_category&value={"scenes"%3A["GANs"]})

  - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/paddlehub_modulelist.png" alt="model introduction" width="700" align="left"/>

## 第5步:准备风格迁移数据和代码

### 准备风格迁移数据

- 切换工作目录到`D:\style_transfer`,在命令行中输入以下命令

  - ```shell
    # 在命令行中输入以下命令
    #把当前工作目录切换到D盘根目录
    D:
    #创建style_transfer目录
    mkdir style_transfer
    #切换当前目录到style_transfer目录
    cd style_transfer
    ```

- 分别放置待转换图片和风格图片
  - 将待转换图片放置到`D:\style_transfer\pic.jpg`
    - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/pic.jpg" alt="pic.jpg" width="400" align="left"/>
  - 将风格图片放置到`D:\style_transfer\fangao.jpg`
    - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/fangao.jpg" alt="fangao.jpg" width="350" align="left"/>

### 代码

-`D:\style_transfer`目录下创建代码文件`style_transfer.py`

  - 若没有vscode等编辑器,可使用记事本先创建1个txt文件,再将文件名改成`style_transfer.py`

-`style_transfer.py`中复制进如下代码:

  - ```python
    import paddlehub as hub
    import cv2

    # 待转换图片的绝对地址
    picture = 'D:\\style_transfer\\pic.jpg'  # 注意代码中此处为双反斜杠
    # 风格图片的绝对地址
    style_image = 'D:\\style_transfer\\fangao.jpg'

    # 创建风格转移网络并加载参数
    stylepro_artistic = hub.Module(name="stylepro_artistic")

    # 读入图片并开始风格转换
    result = stylepro_artistic.style_transfer(
                        images=[{'content': cv2.imread(picture), 'styles': [cv2.imread(style_image)]}],
                       visualization=True
    )
    ```

- 运行代码:

  - 在命令行中,输入`python style_transfer.py`
  - 程序执行时,会创建新文件夹`transfer_result`,并将转换后的文件保存到该目录下
  - 输出图片如下:
    - <img src="../../imgs/Install_Related/windows/after_transfer.png" alt="transferred image" width="600" align="left"/>