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复现无人机的项目,项目名称为Evidential Detection and Tracking Collaboration

项目名称为Evidential Detection and Tracking Collaboration,主要用于强大的反无人机系统,涉及新问题、基准和算法研究。下面介绍项目的复现步骤:

  1. 安装环境:使用Anaconda创建并激活名为edtc的虚拟环境,Python版本为3.6,然后执行bash install_pytorch17.sh脚本安装相关依赖。
conda create -n edtc python=3.6
conda activate edtc
bash install_pytorch17.sh
  1. 训练YOLO检测器
    • 编辑数据集设置文件/path/to/EDTC/yolov5/data/antiuav.yaml,配置数据集路径等信息。
    • 进入/path/to/EDTC/yolov5目录,执行python train.py开始训练YOLO检测器。
cd /path/to/EDTC/yolov5
python train.py
  1. 训练跟踪分支
    • 运行python tracking/create_default_local_file.py --workspace_dir . --data_dir ./data --save_dir .命令设置项目路径,之后可通过编辑lib/train/admin/local.py(训练路径相关)、experiments/uavtrack/baseline.yaml(阶段1训练路径相关)、experiments/uavtrack_eh/baseline.yaml(阶段2训练路径相关)文件修改路径。
    • 阶段1训练:执行python tracking/train.py --script uavtrack --config baseline --save_dir . --mode multiple --nproc_per_node 8命令进行训练。
    • 阶段2训练:执行python tracking/train.py --script uavtrack_eh --config baseline --save_dir /PATH/TO/SAVE/UAVTRACK_EH --mode multiple --nproc_per_node 8 --stage1_model /STAGE1/MODEL/PATH命令进行训练,需指定阶段1模型的路径。
  2. 在AntiUAV600数据集上评估
    • 从[Models and Raw results](Google Driver)下载预训练模型。
    • 编辑lib/test/evaluation/local.py(测试路径相关)和experiments/uavtrack_eh/baseline.yaml(YOLO预训练模型路径,修改其中第133 - 134行)文件,设置相关路径。
    • 设置环境变量:
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/path/to/EDTC
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/path/to/EDTC/yolov5
- 运行评估命令:`python tracking/test.py uavtrack_eh baseline --dataset antiuav --threads 32 --num_gpus 8 --params__model /path/to/UAVTrackEH.pth.tar --params__search_area_scale 4.55`。若要可视化跟踪结果,需编辑`/path/to/EDTC/lib/test/evaluation/environment.py`文件的第27行,将`self.show_result`设置为`True`。
- 执行`python tracking/evaluate_antiuav_performance.py`命令获取评估指标。

在复现过程中,若数据集尚未发布,需等待数据集发布后获取并按要求放置在指定路径。同时,确保各路径设置正确,若涉及多GPU训练,需保证GPU环境正常且符合代码要求。


http://www.kler.cn/a/581154.html

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