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RefineNet

  • 将粗糙的高层语义特征和细粒度的底层特征融合。

Paper

Prepare

Code

  1. 直接执行的文件说明(按顺序执行即可):

    • build_color_map.py 得到类别和颜色对应的字典
    • convert_pascal_voc_to_tfrecords.py 将数据变成tfrecord格式
    • train.py 训练,读取数据并进行训练
    • demo.py 测试,对test_data_path的所有图片进行测试
  2. 其它文件说明:

    • model.py 模型,定义了RefineNet
    • resnet 残差网络
    • utils 工具函数
      • augmentation.py 训练时对数据进行增强
      • pascal_voc.py 获取voc图片path
      • tfrecords.py 对数据进行转换
      • training.py 训练时处理label的相关函数
      • visualization.py 对测试结果进行可视化

Reference