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更多应用

1. 主体检测任务

主体检测技术是目前应用非常广泛的一种检测技术,它指的是检测出图片中一个或者多个主体的坐标位置,然后将图像中的对应区域裁剪下来,进行识别,从而完成整个识别过程。主体检测是识别任务的前序步骤,可以有效提升识别精度。

主体检测是图像识别的前序步骤,被用于PaddleClas的PP-ShiTu图像识别系统中。PP-ShiTu中使用的主体检测模型基于PP-PicoDet。更多关于PP-ShiTu的介绍与使用可以参考:PP-ShiTu

1.1 数据集

PP-ShiTu图像识别任务中,训练主体检测模型时主要用到了以下几个数据集。

数据集 数据量 主体检测任务中使用的数据量 场景 数据集地址
Objects365 1700K 173k 通用场景 地址
COCO2017 118K 118k 通用场景 地址
iCartoonFace 48k 48k 动漫人脸检测 地址
LogoDet-3k 155k 155k Logo检测 地址
RPC 54k 54k 商品检测 地址

在实际训练的过程中,将所有数据集混合在一起。由于是主体检测,这里将所有标注出的检测框对应的类别都修改为 前景 的类别,最终融合的数据集中只包含 1 个类别,即前景,数据集定义配置可以参考picodet_lcnet_x2_5_640_mainbody.yml

1.2 模型库

模型 图像输入尺寸 mAPval
0.5:0.95
mAPval
0.5
下载地址 config
PicoDet-LCNet_x2_5 640*640 41.5 62.0 trained model | inference model | log config