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yolov5训练pt模型并转换为rknn模型,部署在RK3588开发板上——从训练到部署全过程

目录一、任务介绍二、实验过程2.1使用正确版本的yolov5进行训练(平台:x86机器windows系统)2.2best.pt转换为best.onnx(平台:x86机器window系统)2.3best.onnx转换为best.rknn(平台:x86机器Linux系统)2.3.1环境准备和工具包安装2.3.2onnx转换为rknn2.4RK3588部署rknn实现NPU加速(平台:aarch板子Linux系统)三、总结一、任务介绍        瑞芯微RK3588是一款搭载了NPU的国产开发板。NPU(neural-networkprocessingunits)可以说是为了嵌入式神经网络和边缘计

yolov5训练pt模型并转换为rknn模型,部署在RK3588开发板上——从训练到部署全过程

目录一、任务介绍二、实验过程2.1使用正确版本的yolov5进行训练(平台:x86机器windows系统)2.2best.pt转换为best.onnx(平台:x86机器window系统)2.3best.onnx转换为best.rknn(平台:x86机器Linux系统)2.3.1环境准备和工具包安装2.3.2onnx转换为rknn2.4RK3588部署rknn实现NPU加速(平台:aarch板子Linux系统)三、总结一、任务介绍        瑞芯微RK3588是一款搭载了NPU的国产开发板。NPU(neural-networkprocessingunits)可以说是为了嵌入式神经网络和边缘计

ios - iOS 8 上的 UITableView 单元格宽度停留在 320pt

我目前正在尝试在不使用Storyboard的情况下使用自定义单元格创建一个简单的UITableView。我在iPhone6模拟器上遇到一个问题,其中表格View的宽度为375(应该如此),但内部单元格的宽度为320。在项目中找不到数字320,因为我没有对其进行硬编码。当我设置单元格的背景颜色时,它扩展了375的整个宽度,但我需要将图像向右对齐,它只对齐320,如下图所示。我不确定这是因为我缺少约束还是存在错误。感谢任何帮助,谢谢!设置表格的代码:-(TBMessageViewCell*)getMessageCellforTableView:(UITableView*)tableView

ios - iOS 8 上的 UITableView 单元格宽度停留在 320pt

我目前正在尝试在不使用Storyboard的情况下使用自定义单元格创建一个简单的UITableView。我在iPhone6模拟器上遇到一个问题,其中表格View的宽度为375(应该如此),但内部单元格的宽度为320。在项目中找不到数字320,因为我没有对其进行硬编码。当我设置单元格的背景颜色时,它扩展了375的整个宽度,但我需要将图像向右对齐,它只对齐320,如下图所示。我不确定这是因为我缺少约束还是存在错误。感谢任何帮助,谢谢!设置表格的代码:-(TBMessageViewCell*)getMessageCellforTableView:(UITableView*)tableView

PT100/PT1000温度采集电路方案

PT100/PT1000温度采集电路方案1.PT100和PT1000温度阻值变化表金属热电阻如镍、铜和铂电阻,其阻值随温度的变化是正相关的,以铂的物化性质最稳定,应用最广泛。常用铂电阻Pt100的测温范围为-200~850℃,此外Pt500、Pt1000等的测温范围依次缩小。Pt1000,测温范围-200~420℃。根据IEC751国际标准,铂电阻Pt1000的温度特性满足:根据Pt1000温度特性曲线,在正常工作温度范围内的阻值特性曲线斜率变化较小(如图1所示),通过线性拟合可得阻值与温度的近似关系为:1.1PT100温度阻值变化表1.2PT1000温度阻值变化表2.常用的采集电路方案2.1

PT100/PT1000温度采集电路方案

PT100/PT1000温度采集电路方案1.PT100和PT1000温度阻值变化表金属热电阻如镍、铜和铂电阻,其阻值随温度的变化是正相关的,以铂的物化性质最稳定,应用最广泛。常用铂电阻Pt100的测温范围为-200~850℃,此外Pt500、Pt1000等的测温范围依次缩小。Pt1000,测温范围-200~420℃。根据IEC751国际标准,铂电阻Pt1000的温度特性满足:根据Pt1000温度特性曲线,在正常工作温度范围内的阻值特性曲线斜率变化较小(如图1所示),通过线性拟合可得阻值与温度的近似关系为:1.1PT100温度阻值变化表1.2PT1000温度阻值变化表2.常用的采集电路方案2.1

PT_加法公式(基本+推广)(Addition Rule Of Probability)

文章目录概率论加法公式(基本+推广)(AdditionRuleOfProbability)🎈基本加法公式(双事件)互斥情况下一般情况推广加法公式n个事件的加法公式第一项最后一项中间项🎈🎈紧凑的形式一般形式互斥形式公式记号补充说明参考资料证明方法概率论加法公式(基本+推广)(AdditionRuleOfProbability)🎈基本加法公式(双事件)P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(AB);(∀A,B)P(A\cupB)=P(A)+P(B)-P(AB);(\forallA,B)P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(AB);(∀A,B)互斥情况下由前面概率函数的第三条我们知道,如果AiAj=∅

yolov5s.pt下载

yolov5s.pt下载:提示::参考博客:https://blog.csdn.net/m0_60900621/article/details/127119398GitHub-ultralytics/yolov5:YOLOv5🚀inPyTorch>ONNX>CoreML>TFLite

《对线面试官》| 高频 Python 面试题 pt.1

1.聊聊python中的值传递和引用传递吧值传递:值传递意味着在函数调用时,将实际参数的值复制一份传递给函数的形式参数在函数内部,形式参数将作为局部变量使用,对形式参数的修改不会影响原始变量的值引用传递引用传递意味着在函数调用时,将实际参数的引用(内存地址)传递给函数的形式参数在函数内部,形式参数与原始变量指向同一个内存地址,因此对形式参数的修改也会影响原始变量的值总结需要注意的是,Python中的参数传递方式实际上都是对象的引用传递但是对于不可变对象,由于其值无法修改,所以看起来表现为值传递;而对于可变对象,由于其值可以修改,所以表现为引用传递2.什么是Python自省自省(introspe

勒索花样繁多,“Sophos Encrypt”披马甲进行勒索攻击

 近日,网络安全供应商Sophos发表声明,称Sophos被一款名为“Sophos Encrypt”新型勒索软件冒充,该勒索软件进行攻击时会冒用Sophos品牌名称,并将用户重要文件进行加密以勒索赎金。 现在的勒索软件类型多样,令企业防不胜防,面对这种“出其不意”式勒索攻击,“未雨绸缪”式防护才是上乘之选。将灾备方案提前进行部署得当,备份核心业务数据,当遇到勒索软件攻击等意外情况后,才能不受勒索分子要挟,第一时间维稳业务系统,将损失控制再最小范围内。 针对勒索软件威胁攻击,云祺有专业的防勒索解决方案——云祺容灾备份系统V6.0能够为企业级用户提供高效的数据备份、异地副本、数据归档等功能,此外,