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solidworks将模型保存为obj
2024-09-02
如何将SolidWorks文件另存为.obj文件及如何打开.obj格式文件
原网站:http://fans.solidworks.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=40238) OBJ文件是Alias Wavefront公司为它的一套基于工作站的动画软件"AdvancedVisualizer"开发的一种标准3D模型文件格式,在我们需要对模型做渲染或动画,导出OBJ文件是一种很好的选择.我们可以使用SolidWorks做产品设计,再通过其他工具进行对话设计.那么,如何将SolidWorks的文件转换为或是打开OBJ格
Solidworks如何另存为和打开OBJ文件
1 点击工具-插件,勾选ScanTo3D(最好后面的启动也勾选上,否则下次启动将不会默认自动启动这个插件,还需要再做一次才能打开或者另存为OBJ) 2 注意打开零件图的方式,你不能直接打开Solidworks自己的格式(SLDPRT),而是要打开一个公用的图像格式(STL),而且注意打开方式,是下面的"网格文件"而不是前面的STL 3 我们打开了一个简单的STL(以网格文件方式打开),则左边会显示图标为网格,如果你用前面的STL打开,则虽然显示的是一样的,但是左侧的面板显示的是
[PyTorch 学习笔记] 7.1 模型保存与加载
本章代码: https://github.com/zhangxiann/PyTorch_Practice/blob/master/lesson7/model_save.py https://github.com/zhangxiann/PyTorch_Practice/blob/master/lesson7/model_load.py https://github.com/zhangxiann/PyTorch_Practice/blob/master/lesson7/checkpoint_resu
[iTyran原创]iPhone中OpenGL ES显示3DS MAX模型之一:OBJ格式分析
[iTyran原创]iPhone中OpenGL ES显示3DS MAX模型之一:OBJ文件格式分析作者:yuezang - iTyran 在iOS的3D开发中常常需要导入通过3DS MAX之类的3D设计软件生成的模型.因为OpenGL ES是不能直接读取这些文件的,所以常常需要开发人员增加接口来导入.通常的做法是在建模软件中建立3D模型之后在OpenGL ES中导入并进行控制. 3DS MAX通常的保存格式有*.max(现在生成的版本的格式),*.3ds(低版本的3ds Max生成
[MISS静IOS开发原创文摘]-AppDelegate存储全局变量和 NSUserDefaults standardUserDefaults 通过模型保存和读取数据,存储自定义的对象
由于app开发的需求,需要从api接口获得json格式数据并保存临时的 app的主题颜色 和 相关url 方案有很多种: 1, 通过AppDelegate保存为全局变量,再获取 2,使用NSUSerDefault 第一种 :通过AppDelegate方法: 定义全局变量 // // AppDelegate.h // // Created by MISSAJJ on 15/5/5. // Copyright (c) 2015年 MISSAJJ. All rights reserved. // #i
TensorFlow构建卷积神经网络/模型保存与加载/正则化
TensorFlow 官方文档:https://www.tensorflow.org/api_guides/python/math_ops # Arithmetic Operators import tensorflow as tf # 用 tf.session.run() 里 feed_dict 参数设置占位 tensor, 如果传入 feed_dict的数据与 tensor 类型不符,就无法被正确处理 x = tf.placeholder(tf.string) y = tf.placehol
(六) Keras 模型保存和RNN简单应用
视频学习来源 https://www.bilibili.com/video/av40787141?from=search&seid=17003307842787199553 笔记 RNN用于图像识别并不是很好 模型保存(结构和参数) 1 需要安装h5py pip install h5py 2在代码最后一行 model.save('model.h5') 即可在当前目录保存HDF5文件 模型载入 1开头导入包 from keras.models import load_model 2导入模型 mod
10 Tensorflow模型保存与读取
我们的模型训练出来想给别人用,或者是我今天训练不完,明天想接着训练,怎么办?这就需要模型的保存与读取.看代码: import tensorflow as tf import numpy as np import os #输入数据 x_data = np.linspace(-1,1,300)[:, np.newaxis] noise = np.random.normal(0,0.05, x_data.shape) y_data = np.square(x_data)-0.5+noise #输入层
tensorflow 模型保存与加载 和TensorFlow serving + grpc + docker项目部署
TensorFlow 模型保存与加载 TensorFlow中总共有两种保存和加载模型的方法.第一种是利用 tf.train.Saver() 来保存,第二种就是利用 SavedModel 来保存模型,接下来以自己项目中的代码为例. 项目中模型的代码: class TensorFlowDKT(object): def __init__(self, config, batch_size): # 导入配置好的参数 self.hiddens = hiddens = config.modelConfig.h
TensorFlow模型保存和加载方法
TensorFlow模型保存和加载方法 模型保存 import tensorflow as tf w1 = tf.Variable(tf.constant(2.0, shape=[1]), name="w1-name") w2 = tf.Variable(tf.constant(3.0, shape=[1]), name="w2-name") a = tf.placeholder(dtype=tf.float32, name="a-name")
tf 模型保存
tf用 tf.train.Saver类来实现神经网络模型的保存和读取.无论保存还是读取,都首先要创建saver对象. 用saver对象的save方法保存模型 保存的是所有变量 save( sess, save_path, global_step=None, latest_filename=None, meta_graph_suffix='meta', write_meta_graph=True, write_state=True ) 保存模型需要session,初始化变量 用法示例 import
keras中的模型保存和加载
tensorflow中的模型常常是protobuf格式,这种格式既可以是二进制也可以是文本.keras模型保存和加载与tensorflow不同,keras中的模型保存和加载往往是保存成hdf5格式. keras的模型保存分为多种情况. 一.不保存模型只显示大概结构 model.summary() 这个函数会打印模型结构,但是仅仅是打印到控制台. keras.utils.plot_model() 使用graphviz中的dot.exe生成网络结构拓扑图 二.保存模型结构 keras.models.
TensorFlow:tf.train.Saver()模型保存与恢复
1.保存 将训练好的模型参数保存起来,以便以后进行验证或测试.tf里面提供模型保存的是tf.train.Saver()模块. 模型保存,先要创建一个Saver对象:如 saver=tf.train.Saver() 在创建这个Saver对象的时候,有一个参数经常会用到,max_to_keep 参数,这个是用来设置保存模型的个数,默认为5,即 max_to_keep=5,保存最近的5个模型.如果想每训练一代(epoch)就想保存一次模型,则可以将 max_to_keep设置为None或者0,但是这样
laravel5.1 关联模型保存的方法(使用associate方法)
模型定义 class User { public function customer() { return $this->hasOne('Customer'); } } class Customer { public function user() { return $this->belongsTo('User'); } } 需要注意的是 associate 方法是 BelongsTo 类才有,所以正确的调用方法如下: $user = new User($data); $customer =
TensorFlow进阶(六)---模型保存与恢复、自定义命令行参数
模型保存与恢复.自定义命令行参数. 在我们训练或者测试过程中,总会遇到需要保存训练完成的模型,然后从中恢复继续我们的测试或者其它使用.模型的保存和恢复也是通过tf.train.Saver类去实现,它主要通过将Saver类添加OPS保存和恢复变量到checkpoint.它还提供了运行这些操作的便利方法. tf.train.Saver(var_list=None, reshape=False, sharded=False, max_to_keep=5, keep_checkpoint_every_n
Sklearn,TensorFlow,keras模型保存与读取
一.sklearn模型保存与读取 1.保存 from sklearn.externals import joblib from sklearn import svm X = [[0, 0], [1, 1]] y = [0, 1] clf = svm.SVC() clf.fit(X, y) joblib.dump(clf, "train_model.m") 2.读取 clf = joblib.load("train_model.m") clf.predit([0,0]
sklearn 中模型保存的两种方法
一. sklearn中提供了高效的模型持久化模块joblib,将模型保存至硬盘. from sklearn.externals import joblib #lr是一个LogisticRegression模型 joblib.dump(lr, 'lr.model') lr = joblib.load('lr.model') 链接:https://www.zhihu.com/question/27187105/answer/55895472 二.pickle >>> from sklearn
TensorFlow模型保存和提取方法
一.TensorFlow模型保存和提取方法 1. TensorFlow通过tf.train.Saver类实现神经网络模型的保存和提取.tf.train.Saver对象saver的save方法将TensorFlow模型保存到指定路径中,saver.save(sess,"Model/model.ckpt"),实际在这个文件目录下会生成4个人文件: checkpoint文件保存了一个录下多有的模型文件列表,model.ckpt.meta保存了TensorFlow计算图的结构信息,model.
TensorFlow 模型保存/载入
我们在上线使用一个算法模型的时候,首先必须将已经训练好的模型保存下来.tensorflow保存模型的方式与sklearn不太一样,sklearn很直接,一个sklearn.externals.joblib的dump与load方法就可以保存与载入使用.而tensorflow由于有graph, operation 这些概念,保存与载入模型稍显麻烦. 一.基本方法 网上搜索tensorflow模型保存,搜到的大多是基本的方法.即 保存 定义变量 使用saver.save()方法保存 载入 定义变量 使
tensorflow的tf.train.Saver()模型保存与恢复
将训练好的模型参数保存起来,以便以后进行验证或测试.tf里面提供模型保存的是tf.train.Saver()模块. 模型保存,先要创建一个Saver对象:如 saver=tf.train.Saver() 在创建这个Saver对象的时候,有一个参数我们经常会用到,就是 max_to_keep 参数,这个是用来设置保存模型的个数,默认为5,即 max_to_keep=5,保存最近的5个模型.如果你想每训练一代(epoch)就想保存一次模型,则可以将 max_to_keep设置为None或者0,如:
keras模型保存和权重保存
模型保存和读取(包括权重): model.save('./model.h5') from keras import models model = models.load_model(./model.h5) # 读取之前不需要重新定义网络框架 模型权重的保存和读取: model.save_weights('./weights.h5') model.load_weights('./weights.h5') # 由于这个只是保存了权重,所以在这句话之前还要重新定义网络
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