去年使用了瑞芯微的RV1126的模组做了一个ai小相机(视频地址在这里),当时感觉性能还可以,就是开发环境太过一言难尽了。最近又发现有厂家使用另外一个新型号RV1106推出了开发板,价格十分喜人。关键是现在的开发生态比我当时友善太多了,资料更规范了,github上也有配套的各种开源仓库。一番体验下来,感觉还是不错的。
我一向喜欢在win下搭建开发环境,单独装个ubuntu什么的太蛋疼了。由于这个模组的资源很有限,里面的linux系统没有gcc也没有ssh,所以暂时只能交差编译了。所以windows下就需要装个wsl2的Ubuntu来做开发环境。
luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf
目录,一键运行安装交差编译工具环境: ./env_install_toolchain.sh
rknn_model_zoo/libs/rklibs
目录,clone以下两个仓库git clone
git clone
wsl
插件,可以访问wsl ubuntu内的文件资源rknn_model_zoo
目录,然后安装这几个插件到wsl里面settings.json
。里面的rknn_model_zoo目录地址填入自己的绝对路径。这样vscode就将目标工程指向了rknn_model_zoo仓库里面的rknn_yolo_demo
例程{"cmake.sourceDirectory": "/home/rknn_model_zoo/models/CV/object_detection/yolo/RKNN_C_demo/RKNN_toolkit_2/rknn_yolo_demo",figureArgs": ["-DTARGET_SOC=rv110x","-DMZ_ROOT=/home/rknn_model_zoo"]
}
小扳手
图标,选择上面配置好的工具链设置默认生成目标
,选中rknn_yolo_demo_zero_copy
,然后点击小齿轮生成
图标,例程就开始交差编译。编译完成后,再点设置默认生成目标
选中install
,点击生成就会在rknn_yolo_demo
目录下出现install
文件夹。里面生成了demo程序、model资源目录和必要的运行库rknn_yolo_demo
整个目录放到开发板中adb push install/rv110x/Linux/rknn_yolo_demo /data/
然后在开发板环境运行例程,记得还要放上你的rknn模型
adb shell #先进入开发板的shell
cd /data/rknn_yolo_demo
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
./rknn_yolo_demo_zero_copy q8 ./model/yolov5s.rknn model/bus.jpg
单帧速度大约是100多ms,虽然很慢,但这个价位的小模块可以做很多东西了。
RUN MODEL ONE TIME FOR TIME DETAILrknn_run use: 125.693001 ms
loadLabelName ./model/coco_80_
post_process load lable finishcpu_post_process use: 27.233999 ms
DRAWING OBJECT@ (216 411 347 857) 0.872164@ (669 403 806 884) 0.866857@ (50 398 256 904) 0.859551@ (21 219 799 777) 0.706545@ (0 594 72 875) 0.459078
WITHOUT POST_PROCESSfull run for 10 loops, average time: 120.376503 ms
WITH POST_PROCESSfull run for 10 loops, average time: 137.268005 ms
现在的rknn开发环境相对以前我接触时简便和优雅了许多。在这个基础上,加上你自己的业务逻辑和自己训练转换的rknn模型后,就能做具体的东西了。
本文发布于:2024-02-05 03:09:20,感谢您对本站的认可!
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