mmclassification安装与调试
MMClassification 是一款基于 PyTorch 的开源图像分类工具箱,是 OpenMMLab 项目的成员之一 主分支代码目前支持 PyTorch 1.5 以上的版本。 MMClassification包含了诸多经典或高性能图像分类算法,复现了最新的一些论文和成果,特别是包括了大量CVPR论文的复现。
1 项目地址
项目地址:GitHub - open-mmlab/mmclassification: OpenMMLab Image Classification Toolbox and Benchmark
安装指南:
Prerequisites — MMClassification 0.23.1 documentation
Getting Started — MMClassification 0.23.1 documentation
2 安装步骤
mmclassification的安装步骤如下:
conda create -n openmmlab python=3.7 -y
conda activate openmmlab
pip install torch==1.8.1+cu101 torchvision==0.9.1+cu101 torchaudio==0.8.1 -f https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
pip3 install openmim
mim install mmcv-full
git clone https://github.com/open-mmlab/mmclassification.git
#如果github连接不上,可用gittee替换。
#git clone https://gitee.com/monkeycc/mmclassification.git
cd mmclassification
pip install -v -e .
其中,pytorch版本根据自身的cuda版本安装相应的版本即可。如果git无法使用,也可以用浏览器下载后解压。如果Github无法访问,可用gittee替换,即:https://gitee.com/monkeycc/mmclassification.git。
安装过程提示如下图所示,最后会提示安装成功。
3 效果测试
(1)下载预训练模型
运行下面命令下载预训练模型:
mim download mmcls --config resnet50_8xb32_in1k --dest .
运行完之后,在当前目录下会下载到两个文件,即resnet50_8xb32_in1k.py 和resnet50_8xb32_in1k_20210831-ea4938fc.pth。
如果运行文件时,提示search.py抛出如下异常:
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'autocompletion'
造成这个错误的原因是click版本不匹配,可以按照下述命令重新安装更低版本的click。
pip install click==7.1.2
修复完上述错误后,search.py文件还会继续报如下错误:
修改python环境中/lib/python3.7/site-packages/mim/commands/search.py文件,这个文件在抱错时也会提示357行抛出异常,错误提示如下所示:
File "/root/anaconda3/envs/openmmlab/lib/python3.7/site-packages/mim/commands/search.py", line 169, in get_model_infodataframe = convert2df(metadata)File "/root/anaconda3/envs/openmmlab/lib/python3.7/site-packages/mim/commands/search.py", line 357, in convert2dffor result in results:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
解决方法是在357前增加if results is None: continue。如下所示:
if results is None:continue
for result in results:
(2)运行测试脚本
python demo/image_demo.py demo/demo.JPEG resnet50_8xb32_in1k.py resnet50_8xb32_in1k_20210831-ea4938fc.pth --device cpu
运行完成之后,会在命令行输出如下内容:
4 【python三维深度学习】python三维点云从基础到深度学习_Coding的叶子的博客-CSDN博客_python 三维点云
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