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SOPHON-DEMO介绍

简介

SOPHON-DEMO基于SOPHONSDK接口进行开发,提供一系列主流算法的移植例程。包括基于TPU-NNTC和TPU-MLIR的模型编译与量化,基于BMRuntime的推理引擎移植,以及基于BMCV/OpenCV的前后处理算法移植。

SOPHONSDK是算能科技基于其自主研发的深度学习处理器所定制的深度学习SDK,涵盖了神经网络推理阶段所需的模型优化、高效运行时支持等能力,为深度学习应用开发和部署提供易用、高效的全栈式解决方案。目前可兼容BM1684/BM1684X/BM1688(CV186X)。

目录结构与说明

SOPHON-DEMO提供的例子从易到难分为tutorialsampleapplication三个模块,tutorial模块存放一些基础接口的使用示例,sample模块存放一些经典算法在SOPHONSDK上的串行示例,application模块存放一些典型场景的典型应用。

tutorial 说明 支持硬件
resize resize接口。针对图像做缩放操作 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
crop crop接口,从输入图片中抠出需要用的图片区域 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
crop_and_resize_padding 将图片指定位置指定大小部分图片抠出,缩放后填充到大图中,空余部分填充指定像素数值 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
ocv_jpgbasic 使用sophon-opencv硬件加速实现图片编解码 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
ocv_vidbasic 使用sophon-opencv硬件加速实现视频解码,并将视频记录为png或jpg格式 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
blend 融合拼接两张图 BM1688/CV186X
stitch 拼接两张图片 BM1684X/BM1688/CV186H
avframe_ocv avframe到cv::mat的转换例程 BM1684/BM1684X
ocv_avframe bgr mat到yuv420p avframe的转换例程 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
bm1688_2core2task_yolov5 使用bm1688的双核双任务推理部署的yolov5 BM1688
mmap mmap接口,映射TPU内存到CPU BM1684X/BM1688/CV186H
video_encode 视频编码和推流 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186H
sample 算法类别 编程语言 BModel 支持硬件
LPRNet 车牌识别 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
ResNet 图像分类 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
RetinaFace 人脸检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688
SCRFD 人脸检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
segformer 语义分割 C++/Python FP32/FP16 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
SAM 语义分割 Python FP32/FP16 BM1684X
SAM2 语义分割 Python FP32/FP16 BM1688
yolact 实例分割 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X
YOLOv8_seg 实例分割 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688
YOLOv9_seg 实例分割 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688
PP-OCR OCR C++/Python FP32/FP16 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
OpenPose 人体关键点检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688
YOLOv8_pose 人体关键点检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
HRNet_pose 人体关键点检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684X/BM1688/CV186X
C3D 视频动作识别 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
SlowFast 视频动作识别 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684X/BM1688
DeepSORT 多目标跟踪 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
ByteTrack 多目标跟踪 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
CenterNet 目标检测、姿态识别 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688
YOLOv5 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv34 目标检测 C++/Python FP32/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688
YOLOX 目标检测 C++/Python FP32/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
SSD 目标检测 C++/Python FP32/INT8 BM1684/BM1684X
YOLOv7 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv8_det 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv5_opt 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684X
YOLOv5_fuse 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv9_det 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv10 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv11_det 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
ppYOLOv3 目标检测 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
ppYoloe 目标检测 C++/Python FP32/FP16 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv8_obb 旋转框目标检测 C++/Python FP32/FP16 BM1684X/BM1688/CV186X
WeNet 语音识别 C++/Python FP32/FP16 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
Whisper 语音识别 Python FP16 BM1684X
Seamless 语音识别 Python FP32/FP16 BM1684X/BM1688
BERT 语言模型 C++/Python FP32/FP16 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
ChatGLM2 大规模语言模型 C++/Python FP16/INT8/INT4 BM1684X
Llama2 大规模语言模型 C++/Python FP16/INT8/INT4 BM1684X
ChatGLM3 大规模语言模型 Python FP16/INT8/INT4 BM1684X/BM1688
Qwen 大规模语言模型 Python FP16/INT8/INT4 BM1684X/BM1688/CV186X
MiniCPM 大规模语言模型 C++ INT8/INT4 BM1684X/BM1688/CV186X
Baichuan2 大规模语言模型 Python INT8/INT4 BM1684X
ChatGLM4 大规模语言模型 Python INT8/INT4 BM1684X
StableDiffusionV1.5 图像生成 Python FP32/FP16 BM1684X
StableDiffusionXL 图像生成 Python FP32/FP16 BM1684X
FLUX.1 图像生成 Python FP32/INT4 BM1684X
GroundingDINO 多模态目标检测 Python FP16 BM1684X/BM1688/CV186X
Qwen-VL-Chat 大规模视觉语言模型 Python FP16/INT8 BM1684X
InternVL2 大规模视觉语言模型 Python INT4 BM1684X/BM1688
Real-ESRGAN 超分辨 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684X/BM1688/CV186X
P2PNet 人群计数 C++/Python FP32/FP16/INT8 BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
CLIP 图文匹配 C++/Python FP16 BM1684X/BM1688/CV186X
BLIP 多模态图文模型 Python FP32 BM1684/BM1684X/BM1688
SuperGlue 特征匹配 C++ FP32/FP16 BM1684X/BM1688/CV186X
VITS_CHINESE 语音生成 Python FP32/FP16 BM1684X/BM1688/CV186X
DirectMHP 头部姿势估计 C++/Python FP32/FP16 BM1684X/BM1688/CV186X
application 应用场景 编程语言 支持硬件
VLPR 多路车牌检测+识别 C++/Python BM1684/BM1684X/BM1688/CV186X
YOLOv5_multi 多路目标检测 C++ BM1684/BM1684X/BM1688
YOLOv5_multi_QT 多路目标检测+QT_HDMI显示 C++ BM1684X
Grounded-sam 自动化图像检测和分割系统 Python BM1684X
cv-demo 双目鱼眼、广角拼接应用 C++ BM1688
YOLOv5_fuse_multi_QT 多路目标检测+QT_HDMI显示 C++ BM1688/CV186X

版本说明

版本 说明
0.2.6 完善和修复文档、代码问题,sample模块新增YOLOv11_det、FLUX.1、SlowFast、YOLOv8_obb例程。
0.2.5 完善和修复文档、代码问题,去除所有sample的公共依赖。sample模块新增SAM2、HRNet_pose、InternVL2、BLIP、DirectMHP、VITS_CHINESE例程,application新增cv-demo、YOLOv5_fuse_multi_QT例程。
0.2.4 完善和修复文档、代码问题,修复VideoDecFFM系统内存泄漏问题,sample模块新增YOLOv8_pose、Qwen-VL-Chat例程,application新增Grounded-sam例程。
0.2.3 完善和修复文档、代码问题,sample模块新增例程StableDiffusionXL、ChatGLM4、Seamless、YOLOv10,tutorial模块新增mmap、video_encode例程。
0.2.2 完善和修复文档、代码问题,部分例程补充CV186X支持,sample模块新增Whisper、Real-ESRGAN、SCRFD、P2PNet、MiniCPM、CLIP、SuperGlue、YOLOv5_fuse、YOLOv8_seg、YOLOv9_seg、Baichuan2等例程,tutorial模块新增avframe_ocv、ocv_avframe、bm1688_2core2task_yolov5例程。
0.2.1 完善和修复文档、代码问题,部分例程补充CV186X支持,YOLOv5适配SG2042,sample模块新增例程GroundingDINO、Qwen1_5,StableDiffusionV1_5新支持多种分辨率,Qwen、Llama2、ChatGLM3添加web和多会话模式。tutorial模块新增blend和stitch例程
0.2.0 完善和修复文档、代码问题,新增application和tutorial模块,新增例程ChatGLM3和Qwen,SAM添加web ui,BERT、ByteTrack、C3D适配BM1688,原YOLOv8更名为YOLOv8_det并且添加cpp后处理加速方法,优化常用例程的auto_test,更新TPU-MLIR安装方式为pip
0.1.10 修复文档、代码问题,新增ppYoloe、YOLOv8_seg、StableDiffusionV1.5、SAM,重构yolact,CenterNet、YOLOX、YOLOv8适配BM1688,YOLOv5、ResNet、PP-OCR、DeepSORT补充BM1688性能数据,WeNet提供C++交叉编译方法
0.1.9 修复文档、代码问题,新增segformer、YOLOv7、Llama2例程,重构YOLOv34,YOLOv5、ResNet、PP-OCR、DeepSORT、LPRNet、RetinaFace、YOLOv34、WeNet适配BM1688,OpenPose后处理加速,chatglm2添加编译方法和int8/int4量化。
0.1.8 完善修复文档、代码问题,新增BERT、ppYOLOv3、ChatGLM2,重构YOLOX,PP-OCR添加beam search,OpenPose添加tpu-kernel后处理加速,更新SFTP下载方式。
0.1.7 修复文档等问题,一些例程支持BM1684 mlir,重构PP-OCR、CenterNet例程,YOLOv5添加sail支持
0.1.6 修复文档等问题,新增ByteTrack、YOLOv5_opt、WeNet例程
0.1.5 修复文档等问题,新增DeepSORT例程,重构ResNet、LPRNet例程
0.1.4 修复文档等问题,新增C3D、YOLOv8例程
0.1.3 新增OpenPose例程,重构YOLOv5例程(包括适配arm PCIe、支持TPU-MLIR编译BM1684X模型、使用ffmpeg组件替换opencv解码等)
0.1.2 修复文档等问题,重构SSD相关例程,LPRNet/cpp/lprnet_bmcv使用ffmpeg组件替换opencv解码
0.1.1 修复文档等问题,使用BMNN相关类重构LPRNet/cpp/lprnet_bmcv
0.1.0 提供LPRNet等10个例程,适配BM1684X(x86 PCIe、SoC),BM1684(x86 PCIe、SoC)

环境依赖

SOPHON-DEMO主要依赖TPU-MLIR、TPU-NNTC、LIBSOPHON、SOPHON-FFMPEG、SOPHON-OPENCV、SOPHON-SAIL,对于BM1684/BM1684X SOPHONSDK,其版本要求如下:

SOPHON-DEMO TPU-MLIR TPU-NNTC LIBSOPHON SOPHON-FFMPEG SOPHON-OPENCV SOPHON-SAIL SOPHONSDK
0.2.5 >=1.9 >=3.1.7 >=0.5.0 >=0.7.3 >=0.7.3 >=3.7.0 >=v24.04.01
0.2.4 >=1.9 >=3.1.7 >=0.5.0 >=0.7.3 >=0.7.3 >=3.7.0 >=v24.04.01
0.2.3 >=1.8 >=3.1.7 >=0.5.0 >=0.7.3 >=0.7.3 >=3.7.0 >=v24.04.01
0.2.2 >=1.8 >=3.1.7 >=0.5.0 >=0.7.3 >=0.7.3 >=3.7.0 >=v23.10.01
0.2.1 >=1.7 >=3.1.7 >=0.5.0 >=0.7.3 >=0.7.3 >=3.7.0 >=v23.10.01
0.2.0 >=1.6 >=3.1.7 >=0.5.0 >=0.7.3 >=0.7.3 >=3.7.0 >=v23.10.01
0.1.10 >=1.2.2 >=3.1.7 >=0.4.6 >=0.6.0 >=0.6.0 >=3.7.0 >=v23.07.01
0.1.9 >=1.2.2 >=3.1.7 >=0.4.6 >=0.6.0 >=0.6.0 >=3.7.0 >=v23.07.01
0.1.8 >=1.2.2 >=3.1.7 >=0.4.6 >=0.6.0 >=0.6.0 >=3.6.0 >=v23.07.01
0.1.7 >=1.2.2 >=3.1.7 >=0.4.6 >=0.6.0 >=0.6.0 >=3.6.0 >=v23.07.01
0.1.6 >=0.9.9 >=3.1.7 >=0.4.6 >=0.6.0 >=0.6.0 >=3.4.0 >=v23.05.01
0.1.5 >=0.9.9 >=3.1.7 >=0.4.6 >=0.6.0 >=0.6.0 >=3.4.0 >=v23.03.01
0.1.4 >=0.7.1 >=3.1.5 >=0.4.4 >=0.5.1 >=0.5.1 >=3.3.0 >=v22.12.01
0.1.3 >=0.7.1 >=3.1.5 >=0.4.4 >=0.5.1 >=0.5.1 >=3.3.0 -
0.1.2 Not support >=3.1.4 >=0.4.3 >=0.5.0 >=0.5.0 >=3.2.0 -
0.1.1 Not support >=3.1.3 >=0.4.2 >=0.4.0 >=0.4.0 >=3.1.0 -
0.1.0 Not support >=3.1.3 >=0.3.0 >=0.2.4 >=0.2.4 >=3.1.0 -

对于BM1688/CV186AH SOPHONSDK,其版本要求如下:

SOPHON-DEMO TPU-MLIR LIBSOPHON SOPHON-FFMPEG SOPHON-OPENCV SOPHON-SAIL SOPHONSDK
0.2.6 >=1.10 >=0.4.9 >=1.7.0 >=1.7.0 >=3.8.0 >=v1.7.0
0.2.5 >=1.9 >=0.4.9 >=1.7.0 >=1.7.0 >=3.8.0 >=v1.7.0
0.2.4 >=1.9 >=0.4.9 >=1.7.0 >=1.7.0 >=3.8.0 >=v1.7.0
0.2.3 >=1.8 >=0.4.9 >=1.7.0 >=1.7.0 >=3.8.0 >=v1.7.0
0.2.2 >=1.8 >=0.4.9 >=1.6.0 >=1.6.0 >=3.8.0 >=v1.6.0
0.2.1 >=1.7 >=0.4.9 >=1.5.0 >=1.5.0 >=3.8.0 >=v1.5.0
0.2.0 >=1.6 >=0.4.9 >=1.5.0 >=1.5.0 >=3.7.0 >=v1.5.0

注意

  1. 不同例程对版本的要求可能存在差异,具体以例程的README为准,可能需要安装其他第三方库。
  2. BM1688/CV186X与BM1684/BM1684X对应的sdk不是同一套,在官网上已作区分,请注意。

技术资料

请通过算能官网技术资料获取相关文档、资料及视频教程。

社区

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算能社区网站:https://www.sophgo.com/

算能开发者论坛:https://developer.sophgo.com/forum/index.html

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