仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

前言

哈喽,各位朋友,好久不见~

之前给大家分享了基于LabVIEW开发的AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包,不少朋友私信说在安装和使用过程中会遇到一些问题,今天我们就集中回复一下大家问到最多的问题。如果大家在使用过程中还有其他问题,可以补充到评论区,我们这篇博文会持续补充更新大家遇到问题的解决办法~

Q1:LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包有哪些功能?

  • LabVIEW AI视觉工具包功能
    1、轻松配置相机:可调用市面上主流的USB摄像头、网络摄像头轻松采集图像;
    2、 提供数百个OpenCV中传统图像处理的算子,满足各种需求:包括颜色空间转换、DFT变换、多种图像滤波器;二值化、图像阈值处理、直线检测、圆检测、轮廓检测和处理、角点检测、相机标定、手眼标定、SIFT特征点匹配、模板匹配等,利用功能强大的图像处理库和数百种算子,轻松完成模式匹配、边缘轮廓检测、OCR、物体识别及更多任务;
    3、 提供多种框架模型导入模块:包括tensorflow、pytorch、darknet、openvino等多个平台的深度学习模型;
    4、 多种加速推理接口:可使用CUDA和OpenVINO加速;
    5、 支持多种硬件加速:支持Nvidia GPU、Intel、TPU、NPU多种硬件加速;
  • LabVIEW开放神经网络交互工具包(ONNX)功能
    1、 提供多种框架生成的onnx模型导入模块:包括pytorch、caffe、tensorflow、paddlepaddle等生成的onnx模型;
    2、 多种高效加速推理接口:CUDA、TensorRT对模型进行最大化的加速;
    3、 支持多种硬件加速:支持Nvidia、GPU、Intel、TPU、NPU多种硬件加速

官方的物体分类、物体检测、语义分割、实例分割都支持,第三方的人脸识别、文字识别也已经通过验证。总体支持市面上几乎所有的模型。

Q2:两大类工具包有什么区别?

1、 【LabVIEW AI视觉工具包】提供较多采集图像,处理图像的视觉算子,【LabVIEW开放神经网络交互工具包(ONNX)】没有视觉算子;
2、 【LabVIEW AI视觉工具包】能支持的AI模型较少,【LabVIEW开放神经网络交互工具包(ONNX)】能支持所有的神经网络模型。如目标检测、图像分割、图像分类,甚至语音语义都能跑,即一些模型只能使用【LabVIEW开放神经网络交互工具包(ONNX)】才能调用,如红色字体模型实例;
3、 【LabVIEW开放神经网络交互工具包(ONNX)】提供最大化的CUDA、TensorRT加速接口;

Q3:这些工具包主要是用来做什么的,我可以用工具包来训练我的模型吗?

目前我们的工具包都是用来推理模型的,训练大家可以使用python,之后我们会推出低代码一键训练平台,敬请期待;

Q4:为什么我安装了techforce_lib_opencv_cpu工具包却不能用?

目前博客中的的所有视觉相关的工具包,仅支持2018或更高版本64位LabVIEW,请检查您的电脑安装的LabVIEW是否是2018或更高的64位版本;

Q5:为什么安装工具包之后,工具包函数选版上的vi都报错?

点击控制面板——程序——程序和功能,查看是否已经有以下程序,如果没有,请下载并安装VC2015-2019 Redistributable,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1s87kWNDZaPB_-12dwXUHbg?pwd=yiku; 安装完成就不会报错了;
仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答

Q6:为什么我已经安装techforce_lib_opencv_cuda_113工具包,但所有的vi拖到程序框图面板上都会报错?

请检查您是否已经安装了11.3版本的cuda及对应的cudnn,如没有安装,则会出现这种错误;

Q7:为什么工具包安装过程中,无法安装Third Party Licensing&Activatio Toolkit?
仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答

您可以将已经安装的工具包卸载,电脑关机重启,然后以管理员身份运行vipm21,重新安装工具包,如果确实无法成功安装,也不必担心,这并不会影响工具包的正常使用;

Q8:为什么安装LabVIEW AI视觉工具包techforce_lib_opencv_cpu之后无法使用openvino加速?

请检查您是否已经安装了OpenVINO toolkit2021.4.2并进行了配置环境变量,如还未安装,则无法使用openvino加速;

Q9:为什么我已经安装了OpenVINO toolkit2021.4.2并且也进行了环境配置,但是运行demo过程中,readNetFromModelOptimizer.vi会出现如下报错?
仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答

请检查您的模型路径是否包含中文,如果包含中文,请将模型放置在全英文路径下,修改之后重新运行;

Q10:为什么我已经安装了OpenVINO toolkit2021.4.2并且也进行了环境配置,但是运行openvino的demo过程会出现“无法定位程序输入点”报错?
仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答

您电脑硬件可能无法自行适配openvino的dll库,请您在此链接中:https://pan.baidu.com/s/1eE8w3bkBXHAQiZH4tN80pg?pwd=yiku,下载openvinodll库,下载完成将openvinodll.zip解压之后放到C盘根目录,动态调用openvino的dll了,即demo中做如下修改:
仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答

Q11:为什么我cuda装好且已经配置好了,但是模型运行速度使用却和使用CPU时一样?

请检查您是否在安装GPU版本的工具包之后,又安装了CPU版的工具包,可通过VIPM查看您已经安装的工具包,若您同时安装了两个版本的工具包,请将所有工具包卸载,并重新安装GPU版本的工具包,注意:LabVIEW AI视觉工具包和LabVIEW开放神经网络交互工具包(ONNX)两大类工具包都包含两个版本,您只需要安装其中一个版本即可。

Q12: 为什么我使用cuda和tensorRT加速推理之后,模型反而耗时更久?

检查一下您是否在跑模型的循环里放置了时间较长的等待vi,如果等待时间比较长,GPU会自动地不全速运行。为解决此问题,建议您在调试时放置等待vi,真正投入产线时还是要把等待去掉的。

Q13: cuda和TensorRT加速驱动安装配置好麻烦呀,有免安装版本吗?

有的,我们提供了cuda加速所需驱动:cuda11.3以及对应的cudnn;TensorRT加速驱动:TensorRT-8.2.5.1(对应cuda11.3的版本)。cuda和TensorRT免安装压缩包下载链接:https://pan.baidu.com/s/1_X-cO8Mvgmf9J7ro3UbS9g?pwd=yiku,下载后解压,把cuda下的bin文件夹和tensorRT下的lib文件设置为环境变量即可。

总结

以上就是今天要给大家分享的内容。大家可根据链接下载相关驱动和补充文件。

如果有问题可以在评论区里讨论,提问前请先点赞支持一下博主哦,如您想要探讨更多关于LabVIEW与人工智能技术,欢迎加入我们的技术交流群:705637299。进群请备注:LabVIEW机器学习

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到了这里,关于仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

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