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Issue with relative paths in data.yaml file when trying to train yolo custom model

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Evaluación

Dificultad
3/5
Tiempo estimado
1-2 días
Aptitud para principiantes
35/100
Tipo de issue
Error
Claridad
Bastante claro
Estado de actividad
Estancado
Stack tecnológico
python

Línea de trabajo

Comienza con las rutas de data.yaml y el punto de entrada train_custom_dataset_yolo; después, reproduce el entrenamiento con las rutas relativas mostradas y compara la ruta resuelta con el caso de una ruta absoluta. Sigue el motivo por el que la ruta del dataset se repite y verifica que el entrenamiento pueda encontrar los directorios train y val mediante rutas relativas en otra máquina.

Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.

Descripción

I am trying to create a training pipeline to train a custom yolov9 model with user inputted labeled images.

I am having an issue where if I make my data.yaml file use relative paths, I get the error:

RuntimeError: Dataset 'OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/data.yaml' error
  Dataset 'OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/data.yaml' images not found , missing path 'C:\GitHub\Anomaly_detection_combine\OIT_model\Anomaly_detection_combine\OIT_model\customOIT\customdatasetyolo\Anomaly_detection_combine\OIT_model\customOIT\customdatasetyolo\val'

What is even more odd, is that the path the error mentions,

'C:\\GitHub\\Anomaly_detection_combine\\OIT_model\\Anomaly_detection_combine\\OIT_model\\customOIT\\customdatasetyolo\\Anomaly_detection_combine\\OIT_model\\customOIT\\customdatasetyolo\\val'
is not a path that exists or is being requested anywhere. The actual path is

'C:\\GitHub\\Anomaly_detection_combine\\OIT_model\\customOIT\\customdatasetyolo\\val'
for some reason it is repeating the first part of the path 3 times.

This is the data.yaml file:

    path: OIT_model/customOIT/customdatasetyolo
    train: OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/train
    val: OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/val
    nc: 1
    names: ['5']

and this is the code that is starting training:

    def train_custom_dataset_yolo(data_path, epochs=100, imgsz=64, verbose=True):
        model = YOLO("OIT_model/yolov9c.pt")
        # Specify the save directory for training runs
        save_dir = 'OIT_model/customOIT/yolocustomtrainoutput'
        if os.path.exists(save_dir):
            for file in os.listdir(save_dir):
                file_path = os.path.join(save_dir, file)
                if os.path.isfile(file_path) or os.path.islink(file_path):
                    os.unlink(file_path)
                elif os.path.isdir(file_path):
                    shutil.rmtree(file_path)
        os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
        model.train(data=data_path, epochs=epochs, imgsz=imgsz, verbose=verbose, save_dir=save_dir)
        return
    train_custom_dataset_yolo('OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/data.yaml', epochs=1,imgsz=64, verbose=True)

Very strangely however, when I replace the relative paths with absolute paths, like so:

    path: C:/GitHub/fix/Anomaly_detection_combine/OIT_model/customOIT/customdatasetyolo
    train: C:/GitHub/fix/Anomaly_detection_combine/OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/train
    val: C:/GitHub/fix/Anomaly_detection_combine/OIT_model/customOIT/customdatasetyolo/val
    nc: 1
    names: ['5']

training works without issue. Using absolute pathing is not an option for me, as this application needs to be reproductible on others machines.

Lenguaje dominante
Python
Estrellas
629
Forks
140
Merge medio
2 d 2 h
PR fusionados (30 d)
5

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