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PaddleDetection 發(fā)新,歡迎在 NVIDIA NGC 飛槳容器中體驗(yàn)最新特性!

NVIDIA英偉達(dá) ? 來(lái)源:未知 ? 2022-11-10 11:00 ? 次閱讀
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PaddleDetection 發(fā)版 v2.5,又帶著新功能和大家見(jiàn)面了。

本次更新,為大家?guī)?lái) PP-YOLOE+、PP-Human v2、PP-Vehicle、PicoDet-NPU 等技術(shù)。

歡迎廣大開(kāi)發(fā)者使用 NVIDIA 與飛槳聯(lián)合深度適配的 NGC 飛槳容器,在 NVIDIA GPU 上體驗(yàn) PaddleDetection v2.5 的新特性。

PaddleDetection 介紹

PaddleDetection 為基于飛槳 PaddlePaddle 的端到端目標(biāo)檢測(cè)套件,內(nèi)置 30+ 模型算法及 300+ 預(yù)訓(xùn)練模型,覆蓋目標(biāo)檢測(cè)、實(shí)例分割、跟蹤、關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)等方向,其中包括服務(wù)器端和移動(dòng)端高精度、輕量級(jí)產(chǎn)業(yè)級(jí) SOTA 模型、冠軍方案和學(xué)術(shù)前沿算法,并提供配置化的網(wǎng)絡(luò)模塊組件、十余種數(shù)據(jù)增強(qiáng)策略和損失函數(shù)等高階優(yōu)化支持和多種部署方案,在打通數(shù)據(jù)處理、模型開(kāi)發(fā)、訓(xùn)練、壓縮、部署全流程的基礎(chǔ)上,提供豐富的案例及教程,加速算法產(chǎn)業(yè)落地應(yīng)用。

歡迎 Star 收藏,實(shí)時(shí)關(guān)注更新:

https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection

PaddleDetection New Feature

掃碼觀看AI 快車道三日課】技術(shù)方案詳解+實(shí)操回放:

  • 第一堂:YOLO 算法精講與最強(qiáng)新星 PP-YOLOE+ 升級(jí)詳解

  • 第二堂:10 分鐘搭建行人分析系統(tǒng)

  • 第三堂:智能交通監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)剖析

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場(chǎng)景能力:

  • 發(fā)布行人分析工具 PP-Human v2,新增打架、打電話、抽煙、闖入四大行為識(shí)別,底層算法性能升級(jí),覆蓋行人檢測(cè)、跟蹤、屬性三類核心算法能力,提供保姆級(jí)全流程開(kāi)發(fā)及模型優(yōu)化策略,支持在線視頻流輸入。

  • 首次發(fā)布 PP-Vehicle,提供車牌識(shí)別、車輛屬性分析(顏色、車型)、車流量統(tǒng)計(jì)以及違章檢測(cè)四大功能,兼容圖片、在線視頻流、視頻輸入,提供完善的二次開(kāi)發(fā)文檔教程。

特色模型:

  • 發(fā)布 PP-YOLOE+,最高精度提升 2.4% mAP,達(dá)到 54.9% mAP,模型訓(xùn)練收斂速度提升 3.75 倍,端到端預(yù)測(cè)速度最高提升 2.3 倍;多個(gè)下游任務(wù)泛化性提升。

  • 發(fā)布 PicoDet-NPU 模型,支持模型全量化部署;新增 PicoDet 版面分析模型。

  • 發(fā)布 PP-TinyPose 升級(jí)版增強(qiáng)版,在健身、舞蹈等場(chǎng)景精度提升 9.1% AP,支持側(cè)身、臥躺、跳躍、高抬腿等非常規(guī)動(dòng)作。

前沿算法:

  • 全面覆蓋的 YOLO 家族經(jīng)典與最新模型代碼庫(kù) PaddleYOLO: 包括 YOLOv3,百度飛槳自研的實(shí)時(shí)高精度目標(biāo)檢測(cè)模型 PP-YOLOE,以及前沿檢測(cè)算法 YOLOv4、YOLOv5、YOLOX,YOLOv6 及 YOLOv7。

  • 新增基于 ViT 骨干網(wǎng)絡(luò)高精度檢測(cè)模型,COCO 數(shù)據(jù)集精度達(dá)到 55.7% mAP;新增 OC-SORT 多目標(biāo)跟蹤模型;新增 ConvNeXt 骨干網(wǎng)絡(luò)。

產(chǎn)業(yè)范例:

  • 新增智能健身、打架識(shí)別、來(lái)客分析、車輛結(jié)構(gòu)化范例。

NVIDIA NGC 飛槳容器介紹

如果您希望體驗(yàn) PaddleDetection v2.5 的新特性,歡迎使用 NGC 飛槳容器。NVIDIA 與百度飛槳聯(lián)合開(kāi)發(fā)了 NGC 飛槳容器,將最新版本的飛槳與最新的 NVIDIA 的軟件棧(如 CUDA)進(jìn)行了無(wú)縫的集成與性能優(yōu)化,最大程度的釋放飛槳框架在 NVIDIA 最新硬件上的計(jì)算能力。這樣,用戶不僅可以快速開(kāi)啟 AI 應(yīng)用,專注于創(chuàng)新和應(yīng)用本身,還能夠在 AI 訓(xùn)練和推理任務(wù)上獲得飛槳+NVIDIA 帶來(lái)的飛速體驗(yàn)。

最佳的開(kāi)發(fā)環(huán)境搭建工具 - 容器技術(shù)。

  1. 容器其實(shí)是一個(gè)開(kāi)箱即用的服務(wù)器。極大降低了深度學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)環(huán)境的搭建難度。例如你的開(kāi)發(fā)環(huán)境中包含其他依賴進(jìn)程(redis,MySQL,Ngnix,selenium-hub等等),或者你需要進(jìn)行跨操作系統(tǒng)級(jí)別的遷移。

  2. 容器鏡像方便了開(kāi)發(fā)者的版本化管理。

  3. 容器鏡像是一種易于復(fù)現(xiàn)的開(kāi)發(fā)環(huán)境載體。

  4. 容器技術(shù)支持多容器同時(shí)運(yùn)行。

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最好的 NGC 飛槳容器

NGC 飛槳容器針對(duì) NVIDIA GPU 加速進(jìn)行了優(yōu)化,并包含一組經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的庫(kù),可啟用和優(yōu)化 NVIDIA GPU 性能。此容器還可能包含對(duì) 飛槳源代碼的修改,以最大限度地提高性能和兼容性。此容器還包含用于加速 ETL (DALI, RAPIDS)、訓(xùn)練(cuDNN, NCCL)和推理(TensorRT)工作負(fù)載的軟件。

NGC 飛槳容器具有以下優(yōu)點(diǎn):

  1. 適配最新版本的 NVIDIA 軟件棧(例如最新版本 CUDA),更多功能,更高性能。

  2. 更新的 Ubuntu 操作系統(tǒng),更好的軟件兼容性。

  3. 按月更新。

  4. 滿足 NVIDIA NGC 開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證規(guī)范,質(zhì)量管理。

通過(guò)飛槳官網(wǎng)快速獲取

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環(huán)境準(zhǔn)備

使用 NGC 飛槳容器需要主機(jī)系統(tǒng)(Linux)安裝以下內(nèi)容:

  • Docker 引擎

  • NVIDIA GPU 驅(qū)動(dòng)程序

  • NVIDIA 容器工具包

有關(guān)支持的版本,請(qǐng)參閱

NVIDIA 框架容器支持矩陣:

https://docs.nvidia.com/deeplearning/frameworks/support-matrix/index.html

NVIDIA 容器工具包文檔:

https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/install-guide.html


不需要其他安裝、編譯或依賴管理。無(wú)需安裝 NVIDIA CUDA Toolkit。

NGC 飛槳容器正式安裝:

要運(yùn)行容器,請(qǐng)按照 NVIDIA Containers For Deep Learning Frameworks User’s Guide 中 Running A Container[1]一章中的說(shuō)明發(fā)出適當(dāng)?shù)拿睿⒅付ㄗ?cè)表、存儲(chǔ)庫(kù)和標(biāo)簽。有關(guān)使用 NGC 的更多信息,請(qǐng)參閱 NGC 容器用戶指南。如果您有 Docker 19.03 或更高版本,啟動(dòng)容器的典型命令是:

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*詳細(xì)安裝介紹《NGC 飛槳容器安裝指南》

https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/install/install_NGC_PaddlePaddle_ch.html


*詳細(xì)產(chǎn)品介紹視頻

【NGC 飛槳容器全新上線 NVIDIA 產(chǎn)品專家全面解讀】

https://www.bilibili.com/video/BV16B4y1V7ue?share_source=copy_web&vd_source=266ac44430b3656de0c2f4e58b4daf82

飛槳與 NVIDIA NGC 項(xiàng)目合作

目前飛槳已擁有超過(guò) 470 萬(wàn)的開(kāi)發(fā)者。而在過(guò)去五年,飛與 NVIDIA 團(tuán)隊(duì)緊密合作,雙方深度融合,做了大量適配工作,如下圖所示。

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今年,飛槳在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)設(shè)立了專門(mén)的工程團(tuán)隊(duì)支持,賦能飛槳生態(tài)。

而為了讓更多的開(kāi)發(fā)者能用上基于 NVIDIA 最新的高性能硬件和軟件棧。當(dāng)前,飛槳團(tuán)隊(duì)正在進(jìn)行全新一代 NVIDIA GPU 的適配工作,以及提高飛槳對(duì) CUDA Operation API 的使用率,讓飛槳的開(kāi)發(fā)者擁有優(yōu)秀的用戶體驗(yàn)及極致性能。

以上的各種適配,僅僅是讓飛槳的開(kāi)發(fā)者擁有高性能的推理訓(xùn)練成為可能。但是,這些離行業(yè)開(kāi)發(fā)者還很遠(yuǎn),門(mén)檻還很高,難度還很大。

為此,將剛剛這些集成和優(yōu)化工作,整合到三大產(chǎn)品線中。其中 NGC 飛槳容器最為閃亮。

NVIDIA NGC Container – 最佳的飛槳開(kāi)發(fā)環(huán)境,集成最新的 NVIDIA 工具包(例如 CUDA)

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掃碼填寫(xiě)問(wèn)卷獲取發(fā)新資料—線索共享

NVIDIA 飛槳容器現(xiàn)已開(kāi)放免費(fèi)下載,掃描下方二維碼加入 NGC 飛槳容器用戶體驗(yàn)群,提交體驗(yàn)報(bào)告更可獲得精美禮品!

2022飛槳

版權(quán)歸飛槳所有

此圖片由飛槳制作,如果您有任何疑問(wèn)或需要使用此圖片,請(qǐng)聯(lián)系飛槳

[1]https://docs.nvidia.com/deeplearning/frameworks/user-guide/index.html#runcont


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