Paddle 使用paddle inference部署window 64位 C++ 灰度图 output和python端不符

jfgube3f  于 2021-12-07  发布在  Java
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  • 版本、环境信息:

   1)PaddlePaddle版本:1.8.5
   2)CPU:MKL
   3)Paddle inference:见下图,所有配置按照下图所示
   4)系统环境:windows 10 64 bit,Python3.6

  • 模型信息

   1)模型名称 CNN
2)使用数据集名称 分类数据集
3)使用算法名称
4)模型链接

  • 复现信息:

1)Python端训练模型
2)生成推理模型
3)下载并准备好C++端推理环境

  • 问题描述:

1)对于单通道灰度图C++端推理结果和python端结果不一致,导致错误分类,另外GetOutputNames函数只返回模型的中间卷积层名字,而实际最后一层应该是全连接层,但是GetOuputTensor拿到的似乎是正确的全连接层结果,这么想因为数据shape一致。
2)当我将所有训练数据和测试数据切换成3通道RGB图像(直接扩充维度),发现可以正常的到分类值
3)推测·是否时因为paddle inference里面的通道处理代码有误,在输入灰度图时会出现上述问题

i7uq4tfw

i7uq4tfw1#

您好,我们已经收到了您的问题,会安排技术人员尽快解答您的问题,请耐心等待。请您再次检查是否提供了清晰的问题描述、复现代码、环境&版本、报错信息等。同时,您也可以通过查看官网API文档常见问题历史IssueAI社区来寻求解答。祝您生活愉快~

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ajsxfq5m

ajsxfq5m2#

1、您好,可以使用netron可视化下模型文件,看下模型的输入输出名称等。

2、当使用灰度图时,输出报错,请问下模型就是单通道输入的吗?正常来说应该是和python输出对齐的。

3、inference实际不包含通道的处理,只是op by op的调度

voj3qocg

voj3qocg3#

看过模型的输入输出,最后一层应该是fc_0.tmp2, 但是使用GetOutputNames没有拿到这层的名字,
模型就是单通道输入。
网络就是个简单CNN分类网络,输入是灰度图,官网下载的inference,应该可以复现

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