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該項目以實用的方式展示了如何使用設備 M5StickV 作為開發系統來執行情緒分類。要執行此分類,必須有一個數據庫,其中情緒按代表不同情緒的類別劃分。使用 KDEF 數據庫(http://kdef.se/ )進行訓練,該數據庫共有 4, 900 張人類面部表情圖像。這組圖像包含 70 個人,表現出 7 種不同的情緒表達。
在開始訓練階段之前,有必要進行預處理階段,在該階段調整圖像的大小。這是必要的,因為在使用 mobilenet 網絡架構時,需要將每個圖像調整為 224x224。
Windows 10 被用作執行訓練階段的操作系統,這個階段可能會延遲 3 到 4 個小時(取決于計算機的特性)。在訓練中完成后,系統會生成 *.h5 模型,一旦有了這個模型,就需要將其轉換為 tensorflow lite *.tflite 格式。這是使用命令完成的:
tflite_convert --keras_model_file " + keras_model_path + " --output_file " + tflite_path
已有我們的*.tflite模型,下面將其轉換為*.kmodel。這是必要的,因為 M5StickV 的 KPIU 只接受帶有此擴展名的模型。這是使用 ncc ( https://github.com/kendryte/nncase/releases/tag/v0.2.0-alpha2 ) 完成的。
ncc.exe -i tflite -o k210model --dataset " + path_all_dataset + " " + tflite_path + " " + kmodel_path
在此步驟中,數據集的所有圖像都位于一個名為數據集的文件夾中,這一點非常重要。
在這一點上,我們必須有這樣的東西:
![poYBAGOSnGuANEFXAAAPZjIzmks582.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9C/poYBAGOSnGuANEFXAAAPZjIzmks582.png)
一旦您擁有 *.kmodel 格式的模型,您就可以通過兩種方式訪問??該模型。在我的情況下,第一次使用 SD 內存時,我的 M5StatickV 不再讀取它 :(,這可以通過以下方式完成:
task = kpu.load("/sd/model.kmodel")
或者我們可以使用應用程序Kflash_gui,將模型下載到地址0x300000,如下圖所示。
![poYBAGOSnHKAAuAvAABgTYKBDMQ576.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9C/poYBAGOSnHKAAuAvAABgTYKBDMQ576.png)
。
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![pYYBAGOSnHSAenUrAABOEGP-Q9E993.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/25/pYYBAGOSnHSAenUrAABOEGP-Q9E993.png)
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![pYYBAGOSnHiAH4fpAABB-l3b_7M733.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/25/pYYBAGOSnHiAH4fpAABB-l3b_7M733.png)
![poYBAGOSnHqADQ-tAADocTtjCg8228.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9C/poYBAGOSnHqADQ-tAADocTtjCg8228.png)
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![pYYBAGOSnICADtuIAABbgR1Vvvc090.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/25/pYYBAGOSnICADtuIAABbgR1Vvvc090.png)
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![pYYBAGOSnIqAN50ZAAEpGO7I0xQ746.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/25/pYYBAGOSnIqAN50ZAAEpGO7I0xQ746.png)
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