Toybrick

楼主: Irving

按照Rockchip_Quick_Start_RKNN手册跑yolov5demo精度没有教程上的高

lmw0320

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发表于 2023-5-9 18:39:53 | 只看该作者
Irving 发表于 2023-5-9 16:32
可能你理解错我意思了,我用的是例子给我的onnx,这个就是训练好的模型吧,例子给的量化数据集,和测试图 ...

这个是模型的参数精度问题,用的官方示例好像是fp16的,如果是fp32的全精度,置信度就会高。 如果用了量化,可能还会更低吧。。
我也是这种情况。要加快推理速度,就只能降低参数的精度级别,比如降低到fp16(其实就是参数值四舍五入的操作),这样计算出来的结果就不一样了。如果能满足实际使用,可以忽略这个情况。--用板卡推理的话,不知道是否可以使用fp32的精度,如可以,推理速度也会受到很大影响的。
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