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长沙营销企业网站建设_商城网站设计说明书_视频号排名优化帝搜软件_论坛推广平台有哪些

2025/3/7 2:24:26 来源:https://blog.csdn.net/Stone_Wang_MZ/article/details/143382145  浏览:    关键词:长沙营销企业网站建设_商城网站设计说明书_视频号排名优化帝搜软件_论坛推广平台有哪些
长沙营销企业网站建设_商城网站设计说明书_视频号排名优化帝搜软件_论坛推广平台有哪些

背景

数据集有限,使用paddleOCR直接识别准确率无法达到99%,这里尝试用目标检测对识别得分比较低的图片进行二次处理;
类别数目:数字(10)+字母(26)+字符(2)= 38
数据集标注跟训练过程这里使用自己开发的软件;
在这里插入图片描述
标注格式与labelimg一致,使用官网方法训练效果也一样;yolo目标检测官网

具体参考官方代码,这里记录注意事项(VS2019 + Qt);
推理参考:https://github.com/ultralytics/ultralytics/tree/main/examples

一、使用OpenCV的DNN

二、ONNXRuntime

三、Libtorch

libtorch 1.13.0
cpu-release:
https://download.pytorch.org/libtorch/cpu/libtorch-win-shared-with-deps-1.13.0%2Bcpu.zip
在这里插入图片描述

opencv_world490.lib
asmjit.lib
c10.lib
clog.lib
torch.lib
torch_cpu.lib

报错:#error: Macro clash with min and max – define NOMINMAX when compiling your program on Windows
解决:Qt的slot冲突
注意把#include <torch/torch.h>放到include "opencv.hpp"前面,不然也会冲突报错。
在这里插入图片描述

四、OpenVINO

没有试,转换时需要先转为onnx再转为openvino 下载OpenVINO™ toolkit
在这里插入图片描述

问题:如图,针对同一张图片,上图为python直接预测的结果,下图为OpenCV的DNN推理结果(ONNXRuntime也和下图差不多),和结果差异很大,原因未知。
最后使用Libtorch推理,效果可以。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

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