文章目录`docker`指令图表背景思路一般流程本项目流程实操1. docker 拉取 python3.6镜像进到容器中配置环境变量启动`neo4j`服务下面执行数据迁移 (将宿主机中的`neo4j`数据迁移到该容器中)将`Django`项目 `docker cp` 到容器中Docker容器动态添加端口将容器 `docker commit` 为新的镜像,并上传至阿里云私有仓库`pull` &am
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2024-09-27 12:33:27
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# 使用Docker部署MMDetection深度学习目标检测框架
在计算机视觉领域,目标检测是一项重要任务。MMDetection是一个开源的目标检测框架,提供了种类繁多的模型及其训练和测试工具。本文将引导您如何使用Docker部署MMDetection,并附上相关的代码示例。
## 一、环境准备
首先,确保您已经安装Docker。可以通过以下命令检查Docker是否正常运行:
```b
目录前言1. 理解docker2.搭建过程2.1 创建基础镜像2.2 构建容器2.3 进入容器2.4 搭建环境2.5 测试2.6 提交3. 小结前言目的:由于一个AI比赛需要提交算法Docker,捣鼓好几天终于有点眉目,特此记录!适用对象:已熟练搭建mmdet环境,需要进行docker部署 1. 理解dockerDocker 是一个开源的应用容器引擎,基于
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2024-03-04 14:15:42
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内网yum源搭建一:两台计算机做实验1:服务器RedHat serverIp: 10.0.0.2002: 客户端RedHat clientIp: 10.0.0.2013: 服务器和客户端能相互ping通二:服务器配置如下 1.当前目录下创建一个文件夹 make zabbix 2.通过curl命令将网页返回结果重定向到1.txt curl http://nginx.org/packages/cen
最近在官网上看了下devicemapper的说明文档,这里简要总结一下。1 诞生的背景期初Docker是运行在Debian和Ubuntu系统上的,使用的是AUFS方式的存储。后来很多企业希望在Redhat系Linux上运行docker,并决定基于现有的Device Mapper技术开发一个新的存储方案,这就是devicemapper。2 镜像的分层和共享Device Mapper技术不是按照文件级
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2023-11-02 16:21:34
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安装了mmdetection,想跑一下有几篇文章的工作。总觉得发展很快,一转眼几年时间,好多东西都变了。可再仔细看,感觉又没变啥,还是faster rcnn, ssd, yolo等,这几年变化的主要是细节上,除了detr是基于transformer的,其它的都是老思路,只是有些是改变了loss,有些 ...
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2021-08-13 20:49:00
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mmdetection的官方文档:https://mmdetection.readthedocs.io/en/latest/剩余的章节按照如下结构进行组织(主要就是三点内容)。首先,我们介绍了大量的已支持的方法并突出mmdetection的重要特征,然后,展示了基准测试结果。末尾,我们展示了一些可被选择的baseline的消融研究。这篇论文相当于一个技术报告题目:开放MMLab检测工具箱和基准背景介绍2d/3d目标检测的各个模块,误差函数,评价指标,以及线下数据集都是高度成熟和固定
原创
2021-11-08 16:44:29
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【mmdetection小目标检测教程】四、修改配置文件,训练专属于你的目标检测模型1.数据准备2.修改类别(1)第一处修改(2)第二处修改3.修改config文件(1)总包(2)分包1(3)分包2(4)分包34.训练模型(1)单卡训练(2)多卡训练 在前面我们已经搭建了环境、完成了高分辨率图片切分成小图,本文将介绍如何使用mmdetection配置文件训练检测模型mmdetection小目标检
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2024-07-04 22:40:55
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编者按:我的毕设题目是基于mmdetection的行人检测,由于我的电脑没有英伟达的GPU,因而无法安装CUDA,网上大多数文章涉及CUDA的安装,对于我来说都没法直接参考。这篇文章主要是我总结的关于安装CPU版本的mmdetection的方法(电脑上有英伟达GPU的话网上大多数文章可以直接参考) Windows安装mmdetection(CPU版本)1. 安装anaconda(网上参考文章非常多
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2024-03-25 20:35:24
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一、准备数据集准备自己的数据mmdetection支持coco格式和voc格式的数据集,下面将分别介绍这两种数据集的使用方式coco数据集官方推荐coco数据集按照以下的目录形式存储,以coco2017数据集为例mmdetection
├── mmdet
├── tools
├── configs
├── data
│ ├── coco
│ │ ├── annotations
│
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2024-07-11 21:25:27
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mmdetection使用步骤1、准备1.1软件1.2Conda 虚拟环境中Python包版本2、环境配置2.1 需要的介绍2.2 环境安装2.2.0 版本选择2.2.1 VS2019安装2.2.2 conda虚拟环境2.2.3 pytorch 安装2.2.4 安装其他必要的Python包2.2.5 安装mmcv2.2.6 安装mmdetection2.2.7 安装 apex2.2.8 拉取代码
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2024-05-23 10:14:04
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如有错误,恳请指出。开门见山,基于mmdet的官方文档直接介绍如何进行我们的运行配置。个人觉得,继承于default_runtime.py这个文件之后,主要需要自己稍微更改下的配置主要有7个,分别是:优化器配置、学习率配置、工作流程配置、检查点配置、日志配置、评估配置、训练设置。具体的配置流程如下所示。如果需要其他钩子函数的实现与配置,具体可以查看参考资料1. 文章目录1. 优化器配置2. 学习率
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2024-03-28 07:43:29
703阅读
# 教你如何使用 MMDetection 和 PyTorch 进行目标检测
在当今的计算机视觉领域,目标检测是一个热门的研究领域。MMDetection 是一个开源的目标检测工具包,基于 PyTorch 实现,提供易于使用的 API 和高度模块化的设计。在这篇文章中,我们将逐步介绍如何搭建 MMDetection 项目,并通过代码示例深入理解每一步。
## 流程概述
下面是使用 MMDete
这个问题我看其他地方也有很多跟我又同样问题的同学,就想着把自己解决问题的过程方法分享一下。mAP@0.5IOU= 0.0
PerformanceByCategory/AP@0.5IOU/stand= 0.0
PerformanceByCategory/AP@0.5IOU/walk= 0.0
PerformanceByCategory/AP@0.5IOU/photograph=
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2024-03-07 22:24:34
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1. 第一次尝试官方要求:Linux (Windows is not officially supported)Python 3.5+ (Python 2 is not supported)PyTorch 1.1 or higherCUDA 9.0 or higherNCCL 2GCC(G++) 4.9 or highermmcv本机环境:pytorch 1.1cuda 9....
原创
2021-09-07 10:16:55
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四、技术细节 在这一节,我们将介绍训练检测器的主要工具:数据管道,模型和迭代管道。 (一)数据管道 根据标准协议,我们使用Dataset和DataLoader作为多工作数据加载。Dataset返回一个数据字典,数据字典的参数是模型前向算法中的参数。由于被检测的数据对象可能大小不一样(比如图像大小,bbox大小等),我们推荐一个MMCV中新的DataContainer类型,来收集和分发不同大小的数据
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2024-10-12 12:55:09
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本人是从Tensorflow过来的,刚开始接触到MMDetection框架是有点懵的,因为这个框架在Pytorch基础上封装了好几层,这么做的好处是模块之间的耦合度很低,改动起来非常方便,但坏处是对于我这样的新手(对Pytorch也不甚了解),乍一看很难理解整个框架的运行流程,甚至都不知道如何查看对应的源码,更别说是从头搭建自己的网络了。1. MMDetection是什么 MMDete
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2024-09-02 08:42:27
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简介在之前的文章中,已经介绍了配置文件、数据、模型等方面的内容,在配置文件那篇文章中其实简单介绍了部分运行时相关的内容,本文将详细展开。需要说明的时,官方是将runtime与schedule区分开的,不过从配置继承的角度来看,它们可以放到一起,因此本文都将其视为运行时配置。运行时定制自定义优化器MMDetection支持所有的PyTorch定义的优化器(optimizer),如果想要使用某个优化器
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2024-06-23 07:04:18
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前言最近需要将训练好的模型利用docker封装成镜像上传,之前曾经自学过一段时间docker(没接触过swam,compose,原因是没有那么多集群给我去部署),但是在封装的过程中还是遇到了许多问题,特此记录一下踩到坑。注意:本次的系统为ubuntu18.04 LTS正文安装docker安装nvidia-container-toolkit一开始我以为安装完docker引擎之后就可以愉快的拉取镜像和
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2023-08-18 14:31:43
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需求我们以 封装Centos7.5为例,安装必要的包然后封装成镜像安装Docker官网: Install Docker Engine on CentOS | Docker Documentation镜像封装的两种方式使用dockerfile 镜像镜像封装 : 优点体积小,但是要编写dockerfile文件直接在docker服务器启动容器再封装: 优点是操作简单,缺点是体积大使用docke
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2023-07-14 13:43:37
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