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標題: RK3588 RKNN深度學習推理框架 [打印本頁]

作者: 繁花之語    時間: 2023-6-5 09:26
標題: RK3588 RKNN深度學習推理框架

RKNN-Toolkit2是為用戶提供在 PC、 Rockchip NPU 平臺上進行模型轉換、推理和性能評估的開發套件,用戶通過該工具提供的 Python 接口可以便捷地完成模型轉換、量化功能、模型推理、性能和內存評估以及量化精度分析等多種操作。

RKNN(Rockchip Neural Network)是一種用于嵌入式設備的深度學習推理框架,它提供了一個端到端的解決方案,用于將訓練好的深度學習模型轉換為在嵌入式設備上運行的可執行文件。使用RKNN框架可以在嵌入式設備上高效地運行深度學習模型,這對于需要在資源受限的設備上進行實時推理的應用場景非常有用。例如,可以將RKNN用于智能攝像頭、機器人、四軸飛行器等嵌入式設備中,實現物體檢測、人臉識別、圖像分類等人工智能功能。



下面,我們就使用RKNN-Toolkit2工具將rknpu2工程中的yolov5s.onnx模型轉換為yolov5s.rknn模型為例進行講解。


開發工具:飛凌嵌入式OK3588-C開發板

開發環境:Ubuntu20.04


01

下載RKNN-Toolkit2



02

安裝依賴

requirements_cp36-1.3.0.txt文件,在rknn-toolkit2/doc目錄下:



03

開發環境與OK3588-C開發板連接



如果連接成功會返回板子的設備ID,如下:


04

下載NPU工程



05

將rknn_server和rknn庫發送到開發板


在OK3588-C開發板上運行rknn_server服務


在開發環境中檢測rknn_server是否運行成功


有返回進程id說明運行成功。


06

模型轉換


  在rknn.config中添加target_platform='rk3588'

  在rknn.init_runtime中添加target='rk3588'



運行成功結果如下:




同時在目錄下會生成yolov5s.rknn模型。



07

編譯測試源碼

進入到rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo目錄下,設置環境變量:



執行編譯腳本,進行編譯:



然后在rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux目錄下會生成rknn_yolov5_demo



08

將上邊生成的yolov5s.rknn模型和install目錄下的rknn_yolov5_demo_Linux拷貝到開發板中



進入到rknn_yolov5_demo_Linux目錄下,添加鏈接庫的環境變量(rknn_yolov5_demo_Linux目錄下的lib目錄)



使用rknn模型進行物體識別命令如下:



執行結果如下:


將生成的out.jpg拷貝到本地電腦中查看,識別結果如下。


以上就是基于飛凌嵌入式OK3588-C開發板進行的RK3588推理模型轉換及測試過程,希望能夠對您有所幫助。







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