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我遇到错误“工具错误:(1, 4, 12, 10) 不是 (2, 0, 1) 的排列”
处理模型结构似乎存在一些问题。但我想不通。 该模型在 python 上完美运行,结构与成功导入到我的板(NUCLEO-L452RE)的模型没有太大区别 工具版本是 X-CUBE-AI 5.1.2,我使用的是 STM32CubeMX GUI。 该模型具有如下所示的结构(由 model.summary() 检查) ___________________________________________________________________ 图层(类型)输出形状参数# ================================================ =============== input_8 (InputLayer) [(无, 36, 100, 1)] 0 ___________________________________________________________________ conv2d_16 (Conv2D) (无, 36, 100, 5) 130 ___________________________________________________________________ average_pooling2d_5 (平均 (无, 9, 25, 5) 0 ___________________________________________________________________ re_lu_14 (ReLU) (无, 9, 25, 5) 0 ___________________________________________________________________ conv2d_17 (Conv2D) (无, 9, 25, 10) 1260 ___________________________________________________________________ max_pooling2d_9 (MaxPooling2 (无, 4, 12, 10) 0 ___________________________________________________________________ re_lu_15 (ReLU) (无, 4, 12, 10) 0 ___________________________________________________________________ flatten_1(展平)(无,480)0 ___________________________________________________________________ dense_5(密集)(无,6)2886 ___________________________________________________________________ softmax_1(Softmax)(无,6)0 ================================================ =============== 总参数:4,276 可训练参数:4,276 不可训练的参数:0 ___________________________________________________________________ 下面显示的结构已成功分析。 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- id layer (type) output shape param # 连接到macc rom ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 0 input_2(输入)(16、100、1) conv2d_0 (Conv2D) (16, 100, 5) 130 input_2 208,005 520 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 1 pool_1(池)(4、25、5)conv2d_0 nl_1(非线性)(4、25、5)pool_1 500 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 2 conv2d_2 (Conv2D) (4, 25, 10) 1,260 nl_1 125,970 5,040 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 3 pool_3(池)(2、12、10)conv2d_2 nl_3(非线性)(2、12、10)pool_3 240 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 4 conv2d_4 (Conv2D) (2, 12, 6) 546 nl_3 13,110 2,184 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 5 pool_5(池)(1、1、6)conv2d_4 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- 6 nl_6(非线性)(1、1、6)pool_5 90 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- |
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1个回答
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我假设您使用的是从 TFensorFlow 2.2 或更高版本环境中的 Keras 模型转换而来的 tflite 模型。如果您确认,此问题是 TFLiteConverter 行为的变化(与 TF 1.15 或 2.0 相比),它以不同方式管理致密层的转换(包括展平运算符)。现在系统介绍一个reshape tflite算子。不幸的是,在 X-CUBE-AI 5.1.2 中,此更改尚未完全修复,并且对于 3-dim 输入形状,可能会出现此错误。该问题现已修复,将在 X-CUBE-AI 5.2.0 版本中发布。
你确认我对 TFLite 模型的使用的分析吗?如果没有,是否可以提供有关导入模型的更多详细信息,用于生成模型的环境:Keras?,TFlite?X-CUBE-AI导入的模型文件可以共享吗? |
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