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[官方资料] Jetson Nano 2GB 系列文章(17):更换模型得到不同效果 |
本帖最后由 jetson小助理 于 2021-7-6 10:46 编辑 在上一篇文章中,我们已经体验了 “10 行 Python 代码的威力”,可以明显感觉到 “Hello AI World” 的内容绝非一般应用的 “Hello World” 那么简单。在本篇文章中,我们将为大家介绍如何更换模型以获得不同的效果。 当然,这个项目有一个特色,那就是它非常有效地利用了 “预训练模型”!事实上,在深度学习应用过程中,“训练模型” 是需要耗费相当大量的时间与计算资源的,这个过程对于初学者来说难度非常高,因此想要让初学者轻松上手,就必须提供 “最简单”、“最有效” 的入门方式,“支持预训练模型” 就是一种非常好的方法。 看一下上一篇 “10lines.py” 里的第 5 行代码: 我们只要将粗体底线的 “ssd-mobilenet-v2” 部分进行置换,就能调用不同的预训练模型,去改变您想要检测的类型结果。这些预训练模型的来源主要有二:
如何,是不是很简单呢?请自行尝试更换其他的模型,当然也可以将输入源改成摄像头,用你周遭的物体来试试效果。 |
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