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s920243400
PaddleDetection
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bc3b8477
编写于
3月 29, 2022
作者:
Y
YixinKristy
提交者:
GitHub
3月 29, 2022
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bc3b8477
...
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...
@@ -2,7 +2,7 @@
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"center"
>
<div
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"center"
>
<p
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"center"
>
<p
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"center"
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10
00"
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<img
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"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/157664876-5162fa5e-bde1-40e4-9f4a-104438d11e7b.png"
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"middle"
width =
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</p>
</p>
**飞桨目标检测开发套件,端到端地完成从训练到部署的全流程目标检测应用。**
**飞桨目标检测开发套件,端到端地完成从训练到部署的全流程目标检测应用。**
...
@@ -19,30 +19,20 @@
...
@@ -19,30 +19,20 @@
-
🔥
**2022.3.24:PaddleDetection发布[release/2.4版本](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.4)**
-
🔥
**2022.3.24:PaddleDetection发布[release/2.4版本](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.4)**
-
发布高精度云边一体SOTA目标检测模型
[
PP-YOLOE
](
config/ppyoloe
)
,全系列多尺度模型,满足不同硬件算力需求,可适配服务器、边缘端GPU及其他服务器端AI加速卡。
-
发布高精度云边一体SOTA目标检测模型
[
PP-YOLOE
](
config/ppyoloe
)
,
COCO数据集精度51.4%,V100预测速度78.1 FPS,支持混合精度训练,训练较PP-YOLOv2加速33%,
全系列多尺度模型,满足不同硬件算力需求,可适配服务器、边缘端GPU及其他服务器端AI加速卡。
-
发布边缘端和CPU端超轻量SOTA目标检测模型
[
PP-PicoDet增强版
](
configs/picodet
)
,提供模型稀疏化和量化功能,便于模型加速,各类硬件无需单独开发后处理模块,降低部署门槛。
-
发布边缘端和CPU端超轻量SOTA目标检测模型
[
PP-PicoDet增强版
](
configs/picodet
)
,
精度提升2%左右,CPU预测速度提升63%,新增参数量0.7M的PicoDet-XS模型,
提供模型稀疏化和量化功能,便于模型加速,各类硬件无需单独开发后处理模块,降低部署门槛。
-
发布实时行人分析工具
[
PP-Human
](
deploy/pphuman
)
,支持行人跟踪、人流量统计、人体属性识别与摔倒检测四大能力,基于真实场景数据特殊优化,精准识别各类摔倒姿势,适应不同环境背景、光线及摄像角度。
-
发布实时行人分析工具
[
PP-Human
](
deploy/pphuman
)
,支持行人跟踪、人流量统计、人体属性识别与摔倒检测四大能力,基于真实场景数据特殊优化,精准识别各类摔倒姿势,适应不同环境背景、光线及摄像角度。
-
2021.11.03: PaddleDetection发布
[
release/2.3版本
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.3
)
-
2021.11.03: PaddleDetection发布
[
release/2.3版本
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.3
)
-
发布轻量级检测特色模型⚡
[
PP-PicoDet
](
configs/picodet
)
,0.99m的参数量可实现精度30+mAP、速度150FPS。
-
发布轻量级检测特色模型⚡
[
PP-PicoDet
](
configs/picodet
)
,0.99m的参数量可实现精度30+mAP、速度150FPS。
-
发布轻量级关键点特色模型⚡
[
PP-TinyPose
](
configs/keypoint/tiny_pose
)
,单人场景FP16推理可达122FPS、51.8AP,具有精度高速度快、检测人数无限制、微小目标效果好的优势。
-
发布轻量级关键点特色模型⚡
[
PP-TinyPose
](
configs/keypoint/tiny_pose
)
,单人场景FP16推理可达122FPS、51.8AP,具有精度高速度快、检测人数无限制、微小目标效果好的优势。
-
发布实时跟踪系统
[
PP-Tracking
](
deploy/pptracking
)
,覆盖单、多镜头下行人、车辆、多类别跟踪,对小目标、密集型特殊优化,提供人、车流量技术解决方案。
-
发布实时跟踪系统
[
PP-Tracking
](
deploy/pptracking
)
,覆盖单、多镜头下行人、车辆、多类别跟踪,对小目标、密集型特殊优化,提供人、车流量技术解决方案。
-
新增
[
Swin Transformer
](
configs/faster_rcnn
)
,
[
TOOD
](
configs/tood
)
,
[
GFL
](
configs/gfl
)
目标检测模型。
-
新增
[
Swin Transformer
](
configs/faster_rcnn
)
,
[
TOOD
](
configs/tood
)
,
[
GFL
](
configs/gfl
)
目标检测模型。
-
发布
[
Sniper
](
configs/sniper
)
小目标检测优化模型,发布针对EdgeBoard优化
[
PP-YOLO-EB
](
configs/ppyolo
)
模型。
-
发布
[
Sniper
](
configs/sniper
)
小目标检测优化模型,发布针对EdgeBoard优化
[
PP-YOLO-EB
](
configs/ppyolo
)
模型。
-
新增轻量化关键点模型
[
Lite HRNet
](
configs/keypoint
)
关键点模型并支持Paddle Lite部署。
-
新增轻量化关键点模型
[
Lite HRNet
](
configs/keypoint
)
关键点模型并支持Paddle Lite部署。
-
2021.08.10: PaddleDetection发布
[
release/2.2版本
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.2
)
-
2021.08.10: PaddleDetection发布
[
release/2.2版本
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.2
)
-
发布Transformer检测系列模型,包括
[
DETR
](
configs/detr
)
,
[
Deformable DETR
](
configs/deformable_detr
)
,
[
Sparse RCNN
](
configs/sparse_rcnn
)
。
-
发布Transformer检测系列模型,包括
[
DETR
](
configs/detr
)
,
[
Deformable DETR
](
configs/deformable_detr
)
,
[
Sparse RCNN
](
configs/sparse_rcnn
)
。
-
新增Dark HRNet关键点模型和MPII数据集
[
关键点模型
](
configs/keypoint
)
-
新增Dark HRNet关键点模型和MPII数据集
[
关键点模型
](
configs/keypoint
)
-
新增
[
人头
](
configs/mot/headtracking21
)
、
[
车辆
](
configs/mot/vehicle
)
跟踪垂类模型。
-
新增
[
人头
](
configs/mot/headtracking21
)
、
[
车辆
](
configs/mot/vehicle
)
跟踪垂类模型。
-
2021.05.20: PaddleDetection发布
[
release/2.1版本
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.1
)
-
2021.05.20: PaddleDetection发布
[
release/2.1版本
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/tree/release/2.1
)
-
新增
[
关键点检测
](
configs/keypoint
)
,模型包括HigherHRNet,HRNet。
-
新增
[
关键点检测
](
configs/keypoint
)
,模型包括HigherHRNet,HRNet。
-
新增
[
多目标跟踪
](
configs/mot
)
能力,模型包括DeepSORT,JDE,FairMOT。
-
新增
[
多目标跟踪
](
configs/mot
)
能力,模型包括DeepSORT,JDE,FairMOT。
...
@@ -54,12 +44,16 @@
...
@@ -54,12 +44,16 @@
#### 提供目标检测、实例分割、多目标跟踪、关键点检测等多种能力
#### 提供目标检测、实例分割、多目标跟踪、关键点检测等多种能力
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"1000"
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#### 应用场景覆盖工业、智慧城市、安防、交通、零售、医疗等十余种行业
#### 应用场景覆盖工业、智慧城市、安防、交通、零售、医疗等十余种行业
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## 特性 <img src="https://user-images.githubusercontent.com/48054808/157799599-e6a66855-bac6-4e75-b9c0-96e13cb9612f.png" width="30"/>
## 特性 <img src="https://user-images.githubusercontent.com/48054808/157799599-e6a66855-bac6-4e75-b9c0-96e13cb9612f.png" width="30"/>
...
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