未验证 提交 e09b3b1d 编写于 作者: Z Zeyu Chen 提交者: GitHub

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![](./imgs/tensorboard_image.JPG) ![](./imgs/tensorboard_image.JPG)
### 模型评估 ### 模型评估
训练完成后,我们可以通过eval.py来评估模型效果。由于我们设置的训练EPOCH数量为500,保存间隔为10,因此一共会产生50个定期保存的模型,加上最终保存的final模型,一共有51个模型。我们选择最后保存的模型进行效果的评估: 训练完成后,我们可以通过eval.py来评估模型效果。由于我们设置的训练EPOCH数量为100,保存间隔为10,因此一共会产生10个定期保存的模型,加上最终保存的final模型,一共有11个模型。我们选择最后保存的模型进行效果的评估:
```shell ```shell
python pdseg/eval.py --use_gpu \ python pdseg/eval.py --use_gpu \
--cfg configs/unet_pet.yaml \ --cfg configs/unet_pet.yaml \
......
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