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f381df79
编写于
6月 29, 2020
作者:
J
jack
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49b7f4a8
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Showing
2 changed file
with
8 addition
and
5 deletion
+8
-5
docs/tutorials/deploy/deploy_server/deploy_cpp/deploy_cpp_linux.md
...rials/deploy/deploy_server/deploy_cpp/deploy_cpp_linux.md
+0
-2
docs/tutorials/deploy/deploy_server/deploy_cpp/deploy_cpp_win_vs2019.md
.../deploy/deploy_server/deploy_cpp/deploy_cpp_win_vs2019.md
+8
-3
未找到文件。
docs/tutorials/deploy/deploy_server/deploy_cpp/deploy_cpp_linux.md
浏览文件 @
f381df79
...
...
@@ -116,8 +116,6 @@ yaml-cpp.zip文件下载后无需解压,在cmake/yaml.cmake中将`URL https://
**在加载模型前,请检查你的模型目录中文件应该包括`model.yml`、`__model__`和`__params__`三个文件。如若不满足这个条件,请参考[模型导出为Inference文档](../deploy_python.html#inference)将模型导出为部署格式。**
> **注意:由于PaddleX代码的持续更新,版本低于1.0.0的模型(模型版本可查看model.yml文件中的version字段)暂时无法直接用于预测部署,参考[模型版本升级](../../upgrade_version.md)对模型版本进行升级。**
编译成功后,预测demo的可执行程序分别为
`build/demo/detector`
,
`build/demo/classifier`
,
`build/demo/segmenter`
,用户可根据自己的模型类型选择,其主要命令参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
...
...
docs/tutorials/deploy/deploy_server/deploy_cpp/deploy_cpp_win_vs2019.md
浏览文件 @
f381df79
...
...
@@ -61,16 +61,20 @@ PaddlePaddle C++ 预测库针对不同的`CPU`,`CUDA`,以及是否支持Tens
### Step4: 使用Visual Studio 2019直接编译CMake
1. 打开Visual Studio 2019 Community,点击`
继续但无需代码
`
![step2](../../images/vs2019_step1.png)
2. 点击: `
文件
`->`
打开
`->`
CMake
`
![step2.1](../../images/vs2019_step2.png)
选择项目代码所在路径,并打开`
CMakeList.txt
`:
![step2.2](../../images/vs2019_step3.png)
3. 点击:`
项目
`->`
CMake设置
`
![step3](../../images/vs2019_step4.png)
4. 点击`
浏览
`,分别设置编译选项指定`
CUDA
`、`
OpenCV
`、`
Paddle预测库
`的路径
![step3](../../images/vs2019_step5.png)
依赖库路径的含义说明如下(带*表示仅在使用**GPU版本**预测库时指定, 其中CUDA库版本尽量对齐,**使用9.0、10.0版本,不使用9.2、10.1等版本CUDA库**):
...
...
@@ -87,8 +91,11 @@ PaddlePaddle C++ 预测库针对不同的`CPU`,`CUDA`,以及是否支持Tens
3. Windows环境下编译会自动下载YAML,如果编译环境无法访问外网,可手动下载: [yaml-cpp.zip](https://bj.bcebos.com/paddlex/deploy/deps/yaml-cpp.zip)
yaml-cpp.zip文件下载后无需解压,在cmake/yaml.cmake中将`
URL https://bj.bcebos.com/paddlex/deploy/deps/yaml-cpp.zip
` 中的网址,改为下载文件的路径。
4. 如果需要使用模型加密功能,需要手动下载[Windows预测模型加密工具](https://bj.bcebos.com/paddlex/tools/win/paddlex-encryption.zip),解压到D:/projects。解压后目录为D:/projects/paddlex-encryption。编译时需勾选WITH_EBNCRYPTION并且在ENCRTYPTION_DIR填入D:/projects/paddlex-encryption。
![step_encryption](../../images/vs2019_step_encryption.png)
![step4](../../images/vs2019_step6.png)
**设置完成后**, 点击上图中`
保存并生成CMake缓存以加载变量
`。
5. 点击`
生成
`->`
全部生成
`
...
...
@@ -98,12 +105,10 @@ yaml-cpp.zip文件下载后无需解压,在cmake/yaml.cmake中将`URL https://
**在加载模型前,请检查你的模型目录中文件应该包括`
model.yml
`、`
__model__
`和`
__params__
`三个文件。如若不满足这个条件,请参考[模型导出为Inference文档](../deploy_python.html#inference)将模型导出为部署格式。**
**注意:由于PaddleX代码的持续更新,版本低于1.0.0的模型(模型版本可查看model.yml文件中的version字段)暂时无法直接用于预测部署,参考[模型版本升级](../../upgrade_version.md)对模型版本进行升级。**
上述`
Visual Studio 2019
`编译产出的可执行文件在`
out
\b
uild
\x
64-Release
`目录下,打开`
cmd
`,并切换到该目录:
```
d
:
D
:
cd D:\projects\PaddleX\deploy\cpp\out\build\x64-Release
```
...
...
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