根据之前两篇博客: mmpose系列(三):中的hrnet_w48+deeppose的方法

mmpose系列 (一):hrnet 基于mmpose 训练body+foot 23点关键点 。方法结合 生成

数据集为coco数据集

hrnet_w48_deeppose_body23.py文件,再6块3090上训练得到模型后计算mAP值的对比,后续公布结果,代码前面都有,动动小手就行了,我懒得copy了,后续上结果。

经过几天的训练,来填坑了,我发现hrnet_regression_base的方法训练了110个迭代(服务器挂了)没法训练120个epoce,但是也差不多了来看下对比把,这里截取是body17个关键点的

hrnet_heatmap:

hrnet_regression_base:

差距有点大,不知道是不是因为regression收敛慢,还没有训练到好的点的地方

训练的hrnet_regression+RLE: 之前时间原因只训练了10个epoch,但是效果和镜子大佬说的一样 已经达到了人家不加rle的100个迭代的效果,上图。

目前时间空出来了,正在训练这个模型。

先放下 shufflenetV2_regression+RLE的200个epoch 效果:

我虽然在coco 数据集上训练的,但是看着镜子大佬训练出来的数据,感觉我没达到他的效果。

https:// mmpose .readthedocs.io/en/latest/demo.html` 要进行全身关键 推断, python demo/top_down_img_demo_with_mmdet.py \ demo/mmdetection_cfg/faster_rcnn_r50_fpn_1x_coco.py \ http://download.openmmlab.com/mmdetection/v2.0/faster_rcnn/faster_rcnn_r50_fpn_1x_...
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以下链接是个人关于PVNet(6D姿态估计) 所有见解,如有错误欢迎大家指出,我会第一时间纠正。有兴趣的朋友可以加微信:a944284742相互讨论技术。若是帮助到了你什么,一定要记得 赞!因为这是对我最大的鼓励。 姿态估计2-00:PVNet(6D姿态估计)-目录-史上最新无死角讲解 根据上篇博客的介绍,我们可以看到 train_net.py 中的如下代码: # 创建 训练 以及评估数据集迭代器 train_loader = make_data_loader(cfg, is_trai
如上图所示:由于我们是基于Top-down模式做研究,因此我们必须先画出检测框,再在检测框中标注关键 。标注软件为labelme,需要注意以下几个 : 为防止标注混淆,先标标注框(受评价指标限制,标注文件内必须有标注框这一项),再标关键 。 如图:红色框内为包含GTbox和关键 在内的所有标签的初始顺序,绿色框内为当前图像的标注顺序,请确保二者的一致. 记录问题并解决Input type (torch.cuda.FloatTensor) and weight type (torch.FloatTensor) should be the same weixin_45622734: 在哪个文件修改啊 Yolov7-pose 训练body+foot关键点 Young行云流水: 博主您好,请问关键训练过程中,precision和recall很低,并且kpt也是NAN是什么原因啊? Yolov7-pose 训练body+foot关键点 weixin_43437396: 博主你好 训练yolov7-pose时报错ValueError:not enough values to unpack (expected 3, got 0),请问怎么解决 Yolov7-pose 训练body+foot关键点 Whale Fall.: 楼主我私信您嘞,你能看看么?碰见了点问题 mmpose系列 (一):hrnet 基于mmpose 训练body+foot 23点关键点 Whale Fall.: 我一直以为是自己新建一个topdown文件,难道是我理解错了因为我也没有找到这个文件