北京迅為itop-3588開發板NPU例程測試deeplabv3語義分割
迅為3588開發板通過電磁兼容測試、高低溫測試、7×24小時滿負荷等多重嚴苛測試,確保穩定可靠。可選國產化版本、性能躍升的DDR5版、多種內存、存儲配置版本,為行業用戶提供高性能、高可靠的一站式開發解決方案。

迅為重磅發布 DeepSeek 部署手冊與 NPU 測試例程,同步推出《RKNPU2 從入門到實踐》開發手冊及配套視頻教程,幫助開發者快速打通人工智能開發鏈路,加速技術落地應用。
編譯好的deeplabv3例程已經放在了“iTOP-3588開發板\02_【iTOP-RK3588開發板】開發
資料\15_NPU例程測試配套資料\08_rknn_model_zoo測試\01_deeplabv3”目錄下,如下圖所示:

將該文件拷貝到開發板上,并解壓,解壓完成如下圖所示:

然后進入該文件夾,使用以下命令運行可執行文件,實現圖片的語義分割,如下圖所示:
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
./rknn_deeplabv3_demo model/deeplab-v3-plus-mobilenet-v2.rknn model/test_image.jpg

最后會在當前目錄下生成語義分割完成的圖片,如下圖所示:


可以看到人和自行車已經被不同的顏色進行了分割,證明模型推理成功。
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