提交 8a23df16 编写于 作者: F FlyingQianMM

add transforms in predict/bath_predict in deploy.py

上级 1cc8a1ef
......@@ -247,13 +247,16 @@ class Predictor:
[output_tensor.copy_to_cpu(), output_tensor_lod])
return output_results
def predict(self, image, topk=1):
def predict(self, image, topk=1, transforms=None):
""" 图片预测
Args:
image(str|np.ndarray): 图像路径;或者是解码后的排列格式为(H, W, C)且类型为float32且为BGR格式的数组。
topk(int): 分类预测时使用,表示预测前topk的结果
topk(int): 分类预测时使用,表示预测前topk的结果。
transforms (paddlex.cls.transforms): 数据预处理操作。
"""
if transforms is not None:
self.transforms = transforms
preprocessed_input = self.preprocess([image])
model_pred = self.raw_predict(preprocessed_input)
im_shape = None if 'im_shape' not in preprocessed_input else preprocessed_input[
......@@ -269,15 +272,18 @@ class Predictor:
return results[0]
def batch_predict(self, image_list, topk=1):
def batch_predict(self, image_list, topk=1, transforms=None):
""" 图片预测
Args:
image_list(list|tuple): 对列表(或元组)中的图像同时进行预测,列表中的元素可以是图像路径
也可以是解码后的排列格式为(H,W,C)且类型为float32且为BGR格式的数组。
topk(int): 分类预测时使用,表示预测前topk的结果
topk(int): 分类预测时使用,表示预测前topk的结果。
transforms (paddlex.cls.transforms): 数据预处理操作。
"""
if transforms is not None:
self.transforms = transforms
preprocessed_input = self.preprocess(image_list, self.thread_pool)
model_pred = self.raw_predict(preprocessed_input)
im_shape = None if 'im_shape' not in preprocessed_input else preprocessed_input[
......
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