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本篇文章為大家展示了Windows10下的AlphaPose配置是怎樣的,內容簡明扼要并且容易理解,絕對能使你眼前一亮,通過這篇文章的詳細介紹希望你能有所收獲。
(AlphaPose算法流程)
環境:win10 + RTX2070s + Anaconda3
# 1. 創建alphapose虛擬環境.conda create -n alphapose python=3.6 -yconda activate alphapose
# 2. 安裝pytorch(由于RTX2070s cuda必須為10.0+,conda自動在虛擬環境安裝cuda10.0)conda install pytorch torchvision cudatoolkit=10.0 -c pytorch
測試安裝是否成功
# 3. 下載項目(老版本)git clone -b pytorch https://github.com/MVIG-SJTU/AlphaPose.git
# 4. 安裝依賴包(更改pytorch torchvision版本為安裝版本)pip install -r requirements.txt
duang, ntpath安裝出錯,alphapose的issue中看到有人說ntpath not necessary,可以直接刪掉,不用安裝。運行video_demo.py時注釋import ntpath(15行),將ntpath替換為 'os.path' (66行)
也可以一樣一樣來,運行demo時缺什么裝什么吧!
# 5. 安裝Pillow、opencv、scipy、matplotlib、tqdm、visdom
# Pillow版本大于7.0.0,報錯ImportError: cannot import name 'PILLOW_VERSION'
pip install Pillow==6.2.2
pip install opencv-python
pip install scipy
pip install matplotlib
pip install tqdm
pip install visdom
# 6. 下載模型文件:# yolov3-spp.weights 放入./models/yolo# duc_se.pth (2018/08/30) 放入./models/sppe
# 7. 運行demo.py、video_demo.py# 可在opt.py修改參數,如batchsize、SP(單進程,否則報錯)python demo.py --indir ${img_directory} --outdir examples/respython video_demo.py --video ${path to video} --outdir examples/res --save_video
運行圖片結果:
基于上述人體姿態估計方法,我們參加了中國華錄杯—定向算法賽(人體摔倒姿態識別)賽道的比賽。由于該比賽沒有提供有監督訓練集,我們通過對定位的人體設定了相應的規則(檢測框寬高比、關鍵點相對位置等)對人體是否摔倒進行了識別。
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