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MMCLS 中的约定

配置文件命名规则

MMClassification 按照以下风格进行配置文件命名,代码库的贡献者需要遵循相同的命名规则。文件名总体分为四部分:算法信息,模块信息,训练信息和数据信息。逻辑上属于不同部分的单词之间用下划线 '_' 连接,同一部分有多个单词用短横线 '-' 连接。

{algorithm info}_{module info}_{training info}_{data info}.py
  • algorithm info:算法信息,算法名称或者网络架构,如 resnet 等;

  • module info: 模块信息,因任务而异,用以表示一些特殊的 neck、head 和 pretrain 信息;

  • training info:一些训练信息,训练策略设置,包括 batch size,schedule 以及数据增强等;

  • data info:数据信息,数据集名称、模态、输入尺寸等,如 imagenet, cifar 等;

算法信息

指论文中的算法名称缩写,以及相应的分支架构信息。例如:

  • resnet50

  • mobilenet-v3-large

  • vit-small-patch32 : patch32 表示 ViT 切分的分块大小

  • seresnext101-32x4d : SeResNet101 基本网络结构,32x4d 表示在 Bottleneckgroupswidth_per_group 分别为32和4

模块信息

指一些特殊的 neckhead 或者 pretrain 的信息, 在分类中常见为预训练信息,比如:

  • in21k-pre : 在 ImageNet21k 上预训练

  • in21k-pre-3rd-party : 在 ImageNet21k 上预训练,其权重来自其他仓库

训练信息

训练策略的一些设置,包括训练类型、 batch sizelr schedule、 数据增强以及特殊的损失函数等等,比如: Batch size 信息:

  • 格式为{gpu x batch_per_gpu}, 如 8xb32

训练类型(主要见于 transformer 网络,如 ViT 算法,这类算法通常分为预训练和微调两种模式):

  • ft : Finetune config,用于微调的配置文件

  • pt : Pretrain config,用于预训练的配置文件

训练策略信息,训练策略以复现配置文件为基础,此基础不必标注训练策略。但如果在此基础上进行改进,则需注明训练策略,按照应用点位顺序排列,如:{pipeline aug}-{train aug}-{loss trick}-{scheduler}-{epochs}

  • coslr-200e : 使用 cosine scheduler, 训练 200 个 epoch

  • autoaug-mixup-lbs-coslr-50e : 使用了 autoaugmixuplabel smoothcosine scheduler, 训练了 50 个轮次

数据信息

  • in1k : ImageNet1k 数据集,默认使用 224x224 大小的图片

  • in21k : ImageNet21k 数据集,有些地方也称为 ImageNet22k 数据集,默认使用 224x224 大小的图片

  • in1k-384px : 表示训练的输出图片大小为 384x384

  • cifar100

配置文件命名案例

repvgg-D2se_deploy_4xb64-autoaug-lbs-mixup-coslr-200e_in1k.py
  • repvgg-D2se: 算法信息

    • repvgg: 主要算法名称。

    • D2se: 模型的结构。

  • deploy:模块信息,该模型为推理状态。

  • 4xb64-autoaug-lbs-mixup-coslr-200e: 训练信息

    • 4xb64: 使用4块 GPU 并且 每块 GPU 的批大小为64。

    • autoaug: 使用 AutoAugment 数据增强方法。

    • lbs: 使用 label smoothing 损失函数。

    • mixup: 使用 mixup 训练增强方法。

    • coslr: 使用 cosine scheduler 优化策略。

    • 200e: 训练 200 轮次。

  • in1k: 数据信息。 配置文件用于 ImageNet1k 数据集上使用 224x224 大小图片训练。

权重命名规则

权重的命名主要包括配置文件名,日期和哈希值。

{config_name}_{date}-{hash}.pth
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