python批量实现24位深的伪彩图转换为8位的伪彩图,将EISeg分割生成的24位深的彩图转换为8位深的彩图 在训练语义分割时,需要有原图和相应的分割图,分割图一般有两种方式 一是用labelme进行打标签,然后根据json文件进行批量分割,这样的图片一般都是8位深的伪彩图,可以直接送到模型训练。 而第二种是使用EISeg生成的图片进行模型训练,然而EISeg生成的是24位深的伪彩图,(肉眼看是没有任何区别的,但就是不能送到模型中训练),需要进行转换,转换为8位深的伪彩图。 python批量实现24位深的伪彩图转换为8位的伪彩图,将EISeg分割生成的24位深的彩图转换为8位深的彩图 python批量实现24位深的伪彩图转换为8位的伪彩图,将EISeg分割生成的24位深的彩图转换为8位深的彩图
2022-09-20 16:05:28 2KB eiseg labelme python 伪彩图
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Eiseg实例分割标注结果查看工具。代码可能需要根据自己的标签类型和需求做一些小修改!可以使用pip安装pyinstaller来打包成exe来使用
2021-08-03 09:50:03 6KB opencv python 可视化 eiseg
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