【CV基础】基于Pytorch-Unet训练多类别分割并测试
前言
本文是基于pytorch_unet训练多类别数据集的分割,并完成测试;
操作步骤:
问题:
1. 数据集的mask部分标签类别不正确;
原因:
制作标签的时候保存的图像标签文件时jpg,因为jpg格式会在存储时对图像进行压缩,导致mask图像不准确。
所以,保存标签mask图像的时候一定要注意保存为png格式的标签图像。
2. 分割的结果类别标签全部为0;
原因:这个原因有很多种;
1)数据集的标签信息或者图像预处理过程有问题;
2)损失函数选取不合适;比如如果数据集中背景占比多,目标占比很少,就不能简单使用交叉熵损失函数,交叉熵损失函数容易受到类别不平衡影响;
等等。。。。
参考
2. UNet/UNet++多类别分割;
完
各美其美,美美与共,不和他人作比较,不对他人有期待,不批判他人,不钻牛角尖。
心正意诚,做自己该做的事情,做自己喜欢做的事情,安静做一枚有思想的技术媛。
版权声明,转载请注明出处:https://www.cnblogs.com/happyamyhope/
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