未验证 提交 20d3c602 编写于 作者: Y YixinKristy 提交者: GitHub

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上级 bd7838d0
......@@ -10,6 +10,9 @@ __pycache__/
# C extensions
*.so
# bin file
.DS_Store
# json file
*.json
......
......@@ -196,7 +196,7 @@ PaddleDetection模块化地实现了多种主流目标检测算法,提供了
- [安装说明](docs/tutorials/INSTALL_cn.md)
- [数据准备](docs/tutorials/PrepareDataSet.md)
- [30分钟上手PaddleDetcion](docs/tutorials/GETTING_STARTED_cn.md)
- [常见问题汇总](docs/tutorials/FAQ.md)
- [FAQ/常见问题汇总](docs/tutorials/FAQ)
### 进阶教程
......
# FAQ:第一期
**Q:** SOLOv2训练mAP值宽幅震荡,无上升趋势,检测效果不好,检测置信度超过了1的原因是?
**A:** SOLOv2训练不收敛的话,先更新PaddleDetection到release/2.2或者develop分支尝试。
**Q:** Optimizer中优化器支持哪几种?
**A:** Paddle中支持的优化器[Optimizer](https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/api/paddle/optimizer/Overview_cn.html )在PaddleDetection中均支持,需要手动修改下配置文件即可。
**Q:** 在tools/infer.py加入如下函数,得到FLOPs值为-1,请问原因?
**A:** 更新PaddleDetection到release/2.2或者develop分支,`print_flops`设为True即可打印FLOPs。
**Q:** 使用官方的ReID模块时遇到了模块未注册的问题
**A:** 请尝试`pip uninstall paddledet`并重新安装,或者`python setup.py install`
**Q:** 大规模实用目标检测模型有动态图版本吗,或者可以转换为动态图版本吗?
**A:** 大规模实用模型的动态图版本正在整理,我们正在开发更大规模的通用预训练模型,预计在2.3版本中发布。
**Q:** Develop分支下FairMot预测视频问题:预测视频时不会完全运行完毕。比如用一个300frame的视频,代码会保存预测结果的每一帧图片,但只保存到299张就没了,并且也没有预测好的视频文件生成,该如何解决?
**A:** 已经支持自己设置帧率infer视频,请使用develop分支或release/2.2分支,命令如下:
```
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 python tools/infer_mot.py -c configs/mot/fairmot/fairmot_dla34_30e_1088x608.yml -o weights=https://paddledet.bj.bcebos.com/models/mot/fairmot_dla34_30e_1088x608.pdparams --video_file={your video name}.mp4 --frame_rate=20 --save_videos
```
**Q:** 使用YOLOv3模型如何通过yml文件修改输入图片尺寸?
**A:** 模型预测部署需要用到指定的尺寸时,首先在训练前需要修改`configs/_base_/yolov3_reader.yml`中的`TrainReader``BatchRandomResize``target_size`包含指定的尺寸,训练完成后,在评估或者预测时,需要将`EvalReader``TestReader`中的`Resize``target_size`修改成对应的尺寸,如果是需要模型导出(export_model),则需要将`TestReader`中的`image_shape`修改为对应的图片输入尺寸 。
**Q:** 以前的模型都是用静态图训练的,现在想用动态图训练,但想加载原来静态图的模型作为预训练模型,可以直接用加载静态图保存的模型断点吗?如不行,有其它方法吗?
**A:** 静态图和动态图模型的权重的key做下映射一一对应转过去是可以的,可以参考[这个代码](https://github.com/nemonameless/weights_st2dy )。但是不保证所有静态图的权重的key映射都能对应上,静态图是把背景也训练了,动态图去背景类训的,而且现有动态图模型训出来的一般都比以前静态图更高,资源时间够的情况下建议还是直接训动态图版本。
**Q:** TTFNet训练过程中hm_loss异常
**A:** 如果是单卡的话学习率需要对应降低8倍。另外ttfnet模型因为自身设置的学习率比较大,可能会出现其他数据集训练出现不稳定的情况。建议pretrain_weights加载官方release出的coco数据集上训练好的模型,然后将学习率再调低一些。
# FAQ(常见问题)
# FAQ:第零期
**Q:** 为什么我使用单GPU训练loss会出`NaN`? </br>
**A:** 配置文件中原始学习率是适配多GPU训练(8x GPU),若使用单GPU训练,须对应调整学习率(例如,除以8)。
......
# FAQ/常见问题
**PaddleDetection**非常感谢各位开发者提出任何使用问题或需求,我们根据大家的提问,总结**FAQ/常见问题**合集,并在**每周一**进行更新,以下是往期的FAQ,欢迎大家进行查阅。
- [FAQ:第零期](./FAQ第零期.md)
- [FAQ:第一期](./FAQ第一期.md)
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