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【教程】三分鐘學(xué)習(xí)NCNN算法移植

廣州靈眸科技有限公司 ? 2022-07-18 14:23 ? 次閱讀
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前言

本文是基于EASY EAI Nano移植NCNN部署庫(kù)的方法與NCNN成功運(yùn)行yolov4的Demo所做的教程。

關(guān)于NCNN

NCNN是“騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室”首個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目,是一個(gè)為手機(jī)端極致優(yōu)化的高性能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前向計(jì)算框架。并在2017年7月正式開(kāi)源。NCNN作為騰訊優(yōu)圖最“火”的開(kāi)源項(xiàng)目之一,在設(shè)計(jì)之初便將手機(jī)端的特殊場(chǎng)景融入核心理念,是業(yè)界首個(gè)為移動(dòng)端優(yōu)化的開(kāi)源神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推斷庫(kù)。能實(shí)現(xiàn)無(wú)第三方依賴(lài),跨平臺(tái)操作,在手機(jī)端CPU運(yùn)算速度在開(kāi)源框架中處于領(lǐng)先水平?;谠撈脚_(tái),開(kāi)發(fā)者能夠輕松將深度學(xué)習(xí)算法移植到手機(jī)端,輸出高效的執(zhí)行,進(jìn)而產(chǎn)出人工智能APP,將AI技術(shù)帶到用戶(hù)指尖。

NCNN功能概述

- 支持卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),支持多輸入和多分支結(jié)構(gòu),可計(jì)算部分分支。

- 無(wú)任何第三方庫(kù)依賴(lài),不依賴(lài) BLAS/NNPACK 等計(jì)算框架。

-C++ 實(shí)現(xiàn),跨平臺(tái),支持 android ios 等。

- ARM NEON 匯編級(jí)良心優(yōu)化,計(jì)算速度極快。

- 精細(xì)的內(nèi)存管理和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)存占用極低。

-支持多核并行計(jì)算加速,ARM big.LITTLE cpu 調(diào)度優(yōu)化。

-支持基于全新低消耗的 vulkan api GPU 加速。

-可擴(kuò)展的模型設(shè)計(jì),支持 8bit 量化 和半精度浮點(diǎn)存儲(chǔ),可導(dǎo)入caffe/pytorch/mxnet/onnx/darknet/keras/tensorflow(mlir) 模型。

-支持直接內(nèi)存零拷貝引用加載網(wǎng)絡(luò)模型。

- 可注冊(cè)自定義層實(shí)現(xiàn)并擴(kuò)展。

*更多詳情參考官方Github:https://github.com/Tencent/ncnn


NCNN目前應(yīng)用在圖像分類(lèi)、風(fēng)格遷移、目標(biāo)檢測(cè)、人臉檢測(cè)等案例中,并已被多款A(yù)PP使用。下面正式進(jìn)入到NCNN算法移植學(xué)習(xí)吧。

一、源碼包下載與編譯

1. 源碼下載放置到ubuntu

NCNN相關(guān)源碼可通過(guò)我們的百度網(wǎng)盤(pán)進(jìn)行下載(已配置好編譯腳本),下載鏈接為:

https://pan.baidu.com/s/1x_27sNJbjCujJZozBajq4g 提取碼:dfji

下載ncnn-master.tar.bz2源碼包并移植到虛擬機(jī)里面,執(zhí)行以下指令解壓源碼包:

$ tar xvf ncnn-master.tar.bz2

即可得到如下所示:

pYYBAGLUzRaAUIaQAADH35EU4wM746.png

2. NCNN編譯

執(zhí)行以下指令編譯:

$ cd ncnn-master/ $ ./build-easyeai-nano.sh

編譯完成如下圖所示:

poYBAGLUzWaAPSUXAAKkz-QJcT0467.png

NCNN庫(kù)編譯完成,生成如下圖所示:

pYYBAGLUzXiAdEc2AADRO4ujIeQ676.png

二、Yolov4基于NCNN運(yùn)

1. 例程下載放置到ubuntu

Yolov4基于NCNN運(yùn)行相關(guān)運(yùn)行Demo可以通過(guò)我們的百度網(wǎng)盤(pán)進(jìn)行下載(已配置好編譯腳本),下載鏈接為:

https://pan.baidu.com/s/1x_27sNJbjCujJZozBajq4g 提取碼:dfji

下載test_demo.tar.bz2源碼包并移植到虛擬機(jī)里面,執(zhí)行以下指令解壓源碼包:

$ tar xvf test_demo.tar.bz2

得到如下圖所示:

poYBAGLUzgKAd_2nAABZkQ9thPI869.png

2. 編譯例程

執(zhí)行以下指令編譯例程:

$ cd test_demo/ $ ./build.sh

編譯成功后結(jié)果如下所示:

poYBAGLU0IWACFBxAAF2KyTS3jQ580.png

3. 在EASY EAI Nano執(zhí)行例程

在ubuntu推送可執(zhí)行程序文件到板卡的/userdata目錄:

$ adb push test-ncnn-demo-release/ /userdata

在EASY EAI Nano板卡執(zhí)行程序:

# cd /userdata/test-ncnn-demo-release/ # ./test-ncnn-demo test_img/test1.jpg

執(zhí)行結(jié)果如下圖所示:

poYBAGLU0T2AS8hGAABv8pDzyrY697.png

在ubuntu執(zhí)行以下指令獲取識(shí)別成功的圖片:

$ adb pull /userdata/test-ncnn-demo-release/result.jpg .

最后查看實(shí)際的效果圖,到這一步就完成啦!

pYYBAGLU0ViAcVyhABCLEpgpjW4674.png

后續(xù)更多教程可關(guān)注我們的哦,不定時(shí)更新各種新品及活動(dòng)

poYBAGLU0mWAZSFsAAs05Y_XXMo425.png

關(guān)于EASY EAI NANO更多詳細(xì)請(qǐng)前往官網(wǎng)了解

EASY EAI靈眸科技

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