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Administrator
yolov5
Commits
9b0f6e33
Unverified
提交
9b0f6e33
authored
11月 14, 2020
作者:
Glenn Jocher
提交者:
GitHub
11月 14, 2020
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差异文件
Increase pycocotools robustness (#1396)
上级
cf581305
隐藏空白字符变更
内嵌
并排
正在显示
1 个修改的文件
包含
14 行增加
和
12 行删除
+14
-12
test.py
test.py
+14
-12
没有找到文件。
test.py
浏览文件 @
9b0f6e33
...
...
@@ -66,6 +66,7 @@ def test(data,
# Configure
model
.
eval
()
is_coco
=
data
.
endswith
(
'coco.yaml'
)
# is COCO dataset
with
open
(
data
)
as
f
:
data
=
yaml
.
load
(
f
,
Loader
=
yaml
.
FullLoader
)
# model dict
check_dataset
(
data
)
# check
...
...
@@ -240,24 +241,25 @@ def test(data,
# Save JSON
if
save_json
and
len
(
jdict
):
w
=
Path
(
weights
[
0
]
if
isinstance
(
weights
,
list
)
else
weights
)
.
stem
if
weights
is
not
None
else
''
# weights
file
=
save_dir
/
f
"detections_val2017_{w}_results.json"
# predicted annotations file
print
(
'
\n
COCO mAP with pycocotools... saving
%
s...'
%
file
)
with
open
(
file
,
'w'
)
as
f
:
anno_json
=
glob
.
glob
(
'../coco/annotations/instances_val*.json'
)[
0
]
# annotations json
pred_json
=
str
(
save_dir
/
f
"{w}_predictions.json"
)
# predictions json
print
(
'
\n
Evaluating pycocotools mAP... saving
%
s...'
%
pred_json
)
with
open
(
pred_json
,
'w'
)
as
f
:
json
.
dump
(
jdict
,
f
)
try
:
# https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocoEvalDemo.ipynb
from
pycocotools.coco
import
COCO
from
pycocotools.cocoeval
import
COCOeval
imgIds
=
[
int
(
Path
(
x
)
.
stem
)
for
x
in
dataloader
.
dataset
.
img_files
]
cocoAnno
=
COCO
(
glob
.
glob
(
'../coco/annotations/instances_val*.json'
)[
0
])
# initialize COCO annota
tions api
cocoPred
=
cocoAnno
.
loadRes
(
str
(
file
))
# initialize COCO pred api
cocoEval
=
COCOeval
(
cocoAnno
,
cocoPred
,
'bbox'
)
cocoEval
.
params
.
imgIds
=
imgIds
# image IDs to evaluate
cocoE
val
.
evaluate
()
cocoE
val
.
accumulate
()
cocoE
val
.
summarize
()
map
,
map50
=
cocoE
val
.
stats
[:
2
]
# update results (mAP@0.5:0.95, mAP@0.5)
anno
=
COCO
(
anno_json
)
# init annotations api
pred
=
anno
.
loadRes
(
pred_json
)
# init predic
tions api
eval
=
COCOeval
(
anno
,
pred
,
'bbox'
)
if
is_coco
:
eval
.
params
.
imgIds
=
[
int
(
Path
(
x
)
.
stem
)
for
x
in
dataloader
.
dataset
.
img_files
]
# image IDs to evaluate
e
val
.
evaluate
()
e
val
.
accumulate
()
e
val
.
summarize
()
map
,
map50
=
e
val
.
stats
[:
2
]
# update results (mAP@0.5:0.95, mAP@0.5)
except
Exception
as
e
:
print
(
'ERROR: pycocotools unable to run:
%
s'
%
e
)
...
...
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