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133557eb
编写于
9月 09, 2019
作者:
Z
Zeyu Chen
提交者:
GitHub
9月 09, 2019
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turtorial/finetune_deeplabv3plus.md
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turtorial/finetune_deeplabv3plus.md
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133557eb
#
关于本
教程
#
DeepLabv3+模型训练
教程
*
本教程旨在介绍如何通过使用PaddleSeg提供的
***`DeeplabV3+/Xception65/BatchNorm`**
*
预训练模型在自定义数据集上进行训练。除了该配置之外,DeeplabV3+还支持以下不同
[
模型组合
](
#模型组合
)
的预训练模型,如果需要使用对应模型作为预训练模型,将下述内容中的Xception Backbone中的内容进行替换即可
...
...
@@ -47,7 +47,7 @@ python pretrained_model/download_model.py deeplabv3p_xception65_bn_cityscapes
数据集的配置和数据路径有关,在本教程中,数据存放在
`dataset/mini_pet`
中
其他配置则根据数据集和机器环境的情况进行调节,最终我们保存一个如下内容的yaml配置文件,存放路径为
`configs/test_pet.yaml`
其他配置则根据数据集和机器环境的情况进行调节,最终我们保存一个如下内容的yaml配置文件,存放路径为
`configs/test_
deeplabv3p_
pet.yaml`
```
yaml
# 数据集配置
...
...
@@ -59,7 +59,6 @@ DATASET:
VAL_FILE_LIST
:
"
./dataset/mini_pet/file_list/val_list.txt"
VIS_FILE_LIST
:
"
./dataset/mini_pet/file_list/test_list.txt"
# 预训练模型配置
MODEL
:
MODEL_NAME
:
"
deeplabv3p"
...
...
@@ -76,15 +75,15 @@ AUG:
BATCH_SIZE
:
4
TRAIN
:
PRETRAINED_MODEL_DIR
:
"
./pretrained_model/deeplabv3p_xception65_bn_pet/"
MODEL_SAVE_DIR
:
"
./
finetune
/deeplabv3p_xception65_bn_pet/"
MODEL_SAVE_DIR
:
"
./
saved_model
/deeplabv3p_xception65_bn_pet/"
SNAPSHOT_EPOCH
:
10
TEST
:
TEST_MODEL
:
"
./
finetune
/deeplabv3p_xception65_bn_pet/final"
TEST_MODEL
:
"
./
saved_model
/deeplabv3p_xception65_bn_pet/final"
SOLVER
:
NUM_EPOCHS
:
5
00
NUM_EPOCHS
:
1
00
LR
:
0.005
LR_POLICY
:
"
poly"
OPTIMIZER
:
"
adam
"
OPTIMIZER
:
"
sgd
"
```
## 四. 配置/数据校验
...
...
@@ -92,7 +91,7 @@ SOLVER:
在开始训练和评估之前,我们还需要对配置和数据进行一次校验,确保数据和配置是正确的。使用下述命令启动校验流程
```
shell
python pdseg/check.py
--cfg
./configs/test_pet.yaml
python pdseg/check.py
--cfg
./configs/test_
deeplabv3p_
pet.yaml
```
...
...
@@ -101,7 +100,7 @@ python pdseg/check.py --cfg ./configs/test_pet.yaml
校验通过后,使用下述命令启动训练
```
shell
python pdseg/train.py
--use_gpu
--cfg
./configs/test_pet.yaml
python pdseg/train.py
--use_gpu
--cfg
./configs/test_
deeplabv3p_
pet.yaml
```
## 六. 进行评估
...
...
@@ -109,7 +108,7 @@ python pdseg/train.py --use_gpu --cfg ./configs/test_pet.yaml
模型训练完成,使用下述命令启动评估
```
shell
python pdseg/eval.py
--use_gpu
--cfg
./configs/test_pet.yaml
python pdseg/eval.py
--use_gpu
--cfg
./configs/test_
deeplabv3p_
pet.yaml
```
## 模型组合
...
...
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