run_quant.sh 1.7 KB
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Zhen Wang 已提交
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#!/usr/bin/env bash

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# download pretrain model
root_url="http://paddle-imagenet-models-name.bj.bcebos.com"
MobileNetV1="MobileNetV1_pretrained.zip"
ResNet50="ResNet50_pretrained.zip"
7 8
GoogleNet="GoogleNet_pretrained.tar"
data_dir='Your image dataset path, e.g. ILSVRC2012'
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
pretrain_dir='../pretrain'

if [ ! -d ${pretrain_dir} ]; then
  mkdir ${pretrain_dir}
fi

cd ${pretrain_dir}

if [ ! -f ${MobileNetV1} ]; then
    wget ${root_url}/${MobileNetV1}
    unzip ${MobileNetV1}
fi

if [ ! -f ${ResNet50} ]; then
    wget ${root_url}/${ResNet50}
    unzip ${ResNet50}
fi

27 28 29 30 31
if [ ! -f ${GoogleNet} ]; then
    wget ${root_url}/${GoogleNet}
    tar xf ${GoogleNet}
fi

32 33 34
cd -


Z
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35
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3
Z
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#MobileNet v1:
python quant.py \
       --model=MobileNet \
40
       --pretrained_fp32_model=${pretrain_dir}/MobileNetV1_pretrained \
Z
Zhen Wang 已提交
41
       --use_gpu=True \
42
       --data_dir=${data_dir} \
Z
Zhen Wang 已提交
43
       --batch_size=256 \
Z
Zhen Wang 已提交
44 45 46 47 48
       --total_images=1281167 \
       --class_dim=1000 \
       --image_shape=3,224,224 \
       --model_save_dir=output/ \
       --lr_strategy=piecewise_decay \
Z
Zhen Wang 已提交
49
       --num_epochs=20 \
Z
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50 51 52 53 54 55 56 57
       --lr=0.0001 \
       --act_quant_type=abs_max \
       --wt_quant_type=abs_max


#ResNet50:
#python quant.py \
#       --model=ResNet50 \
58
#       --pretrained_fp32_model=${pretrain_dir}/ResNet50_pretrained \
Z
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59
#       --use_gpu=True \
60
#       --data_dir=${data_dir} \
Z
Zhen Wang 已提交
61
#       --batch_size=128 \
Z
Zhen Wang 已提交
62 63 64 65 66
#       --total_images=1281167 \
#       --class_dim=1000 \
#       --image_shape=3,224,224 \
#       --model_save_dir=output/ \
#       --lr_strategy=piecewise_decay \
Z
Zhen Wang 已提交
67
#       --num_epochs=20 \
Z
Zhen Wang 已提交
68 69 70 71
#       --lr=0.0001 \
#       --act_quant_type=abs_max \
#       --wt_quant_type=abs_max