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K.K.U
摸鱼达人
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【MMDeploy&MMPose】手把手教你在Windows上使用MMDeploy1.x进行ONNX、TensorRT和ncnn的部署(SDK C++篇)
注意,如果你想使用SDK进行C++的推理,请直接跳到第5步,自定义算子跟SDK会一起编译这里使用的是上一篇文章的mmdeploy1.0代码。但是github上已经更新了1.1版本,这里使用git push更新代码到了1.1版本。如果你没有mmdeploy,请参考我的上一篇文章。上一篇文章的mmdeploy使用的是预编译包,而官方的预编译包中没有ncnn自定义算子,所以这我们要自己编译mmdeploy的自定义算子。cd build。原创 2023-06-30 21:15:53 · 2383 阅读 · 2 评论 -
【MMPose】在HRNet应用SimDR(SimCC)/Part.4-检测器篇(Detector)
这是在mmpose实现SimDR的part.4检测器部分。SimDR(现在已经改名叫SimCC,后文还是称SimDR)将姿态估计的Heatmap方法转换为分类方法,在HRNet上实现了涨点,并且减小了显存占用。作者已经在github上开源了代码,但是在MMPose上目前还没有实现,所以本篇文章就使用HRNet在MMPose上实现SimDR。原创 2023-02-03 13:46:02 · 1113 阅读 · 4 评论 -
【MMPose】在HRNet应用SimDR(SimCC)/Part.3-处理头篇(Head)
这是在mmpose上实现SimDR的part.3检测头部分。SimDR(现在已经改名叫SimCC,后文还是称SimDR)将姿态估计的Heatmap方法转换为分类方法,在HRNet上实现了涨点,并且减小了显存占用。作者已经在github上开源了代码,但是在MMPose上目前还没有实现,所以本篇文章就使用HRNet在MMPose上实现SimDR。原创 2023-02-02 11:07:58 · 1521 阅读 · 5 评论 -
【MMPose】在HRNet应用SimDR(SimCC)/Part.2-流水线篇(Pipeline)
这是在mmpose上实现SimDR的Part.2流水线部分。SimDR(现在已经改名叫SimCC,后文还是称SimDR)将姿态估计的Heatmap方法转换为分类方法,在HRNet上实现了涨点,并且减小了显存占用。作者已经在github上开源了代码,但是在MMPose上目前还没有实现,所以本篇文章就使用HRNet在MMPose上实现SimDR。原创 2023-02-01 10:31:30 · 1218 阅读 · 2 评论 -
【MMPose】在HRNet应用SimDR(SimCC)/Part.1-配置文件篇
SimDR(现在已经改名叫SimCC,后文还是称SimDR)将姿态估计的Heatmap方法转换为分类方法,在HRNet上实现了涨点,并且减小了显存占用。作者已经在github上开源了代码,但是在MMPose上目前还没有实现,所以本篇文章就使用HRNet在MMPose上实现SimDR。SimDR原文:下面开始Part.1部分:首先我们要找到HRnet默认的配置文件,simDR的文件要在此基础上进行修改,这里我们使用。原创 2023-01-13 16:34:25 · 1671 阅读 · 3 评论 -
【MMPose】Lite-HRNet替换激活函数(hardswish和hardmish)
hardswish和hardmish是两个比ReLu更强的激活函数,在姿态估计网络中使用可以带来一定的涨点,故本篇文章想要在mmpose中替换一下激活函数,测试一下两种新的激活函数的效果。原创 2023-01-03 16:35:12 · 2139 阅读 · 8 评论 -
【安装教程】MMPose安装与使用(测试HRNet与Lite-HRNet)
MMPose的对于怎么安装其实写得非常清楚,所以本篇文章其实相当于一个过程记录。最后对比了一下HRNet和Lite-HRNet在gpu和cpu上的推理速度原创 2022-12-29 19:09:37 · 4366 阅读 · 8 评论 -
【安装教程】Windows10/11安装detectron2教程
由于Facebook的detectron2没有对windows平台做官方支持,所以在安装的时候发生了很多问题,于是有了这篇问题记录的贴子。截至2022.11.28GitHub上detectron2的版本为0.6。如果文章对你有帮助请给我一个小小的赞。原创 2022-11-28 11:50:56 · 7535 阅读 · 13 评论 -
【机器学习/数据预处理】从公开的数据集中筛选出自己需要的部分(以MNIST为例)
从公开数据集中得到自己需要的部分原创 2022-11-21 10:10:42 · 2736 阅读 · 1 评论
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