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cc500abbe2
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@ -27,10 +27,10 @@
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**A**: 首先,测试的时候第一张图延时较高,可以多测试几张然后观察后几张图的速度;其次,如果是在cpu端部署serving端模型(如backbone为ResNet34),耗时较慢,建议在cpu端部署mobile(如backbone为MobileNetV3)模型。
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#### Q2.3.20: 如何根据不同的硬件平台选用不同的backbone?
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**A**:在不同的硬件上,不同的backbone的速度优势不同,可以根据不同平台的速度-精度图来确定backbone,这里可以参考https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/tree/release/2.0/docs/zh_CN/models
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**A**:在不同的硬件上,不同的backbone的速度优势不同,可以根据不同平台的速度-精度图来确定backbone,这里可以参考[PaddleClas模型速度-精度图](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/tree/release/2.0/docs/zh_CN/models)。
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#### Q3.1.55: 目前PaddleOCR有知识蒸馏的demo吗?
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**A**: 目前我们还没有提供PaddleOCR知识蒸馏的相关demo,PaddleClas开源了一个效果还不错的方案,可以移步https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/blob/release%2F2.0/docs/zh_CN/advanced_tutorials/distillation/distillation.md paper: https://arxiv.org/abs/2103.05959 关于PaddleOCR的蒸馏,我们也会在未来支持。
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**A**: 目前我们还没有提供PaddleOCR知识蒸馏的相关demo,PaddleClas开源了一个效果还不错的方案,可以移步[SSLD知识蒸馏方案](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/blob/release%2F2.0/docs/zh_CN/advanced_tutorials/distillation/distillation.md), paper: https://arxiv.org/abs/2103.05959 关于PaddleOCR的蒸馏,我们也会在未来支持。
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#### Q3.3.33: 训练识别和检测时学习率要加上warmup,目的是什么?
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**A**: Warmup机制先使学习率从一个较小的值逐步升到一个较大的值,而不是直接就使用较大的学习率,这样有助于模型的稳定收敛。在OCR检测和OCR识别中,一般会带来精度~0.5%的提升。
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@ -311,7 +311,7 @@
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**A**: 基于官方提供的模型,进行finetune的话,收敛会更快一些。 具体操作上,以识别模型训练为例:如果修改了字符文件,可以设置pretraind_model为官方提供的预训练模型
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#### Q2.3.20: 如何根据不同的硬件平台选用不同的backbone?
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**A**:在不同的硬件上,不同的backbone的速度优势不同,可以根据不同平台的速度-精度图来确定backbone,这里可以参考https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/tree/release/2.0/docs/zh_CN/models
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**A**:在不同的硬件上,不同的backbone的速度优势不同,可以根据不同平台的速度-精度图来确定backbone,这里可以参考[PaddleClas模型速度-精度图](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/tree/release/2.0/docs/zh_CN/models)。
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<a name="PaddleOCR实战问题"></a>
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## 【实战篇】PaddleOCR实战问题
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@ -599,7 +599,7 @@ repo中config.yml文件的前后处理参数和inference预测默认的超参数
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**A**: PPOCR 2.0的模型在arm上运行可以参照该PR [#1877](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/1877)
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#### Q3.1.55: 目前PaddleOCR有知识蒸馏的demo吗?
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**A**: 目前我们还没有提供PaddleOCR知识蒸馏的相关demo,PaddleClas开源了一个效果还不错的方案,可以移步https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/blob/release%2F2.0/docs/zh_CN/advanced_tutorials/distillation/distillation.md paper: https://arxiv.org/abs/2103.05959 关于PaddleOCR的蒸馏,我们也会在未来支持。
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**A**: 目前我们还没有提供PaddleOCR知识蒸馏的相关demo,PaddleClas开源了一个效果还不错的方案,可以移步[SSLD知识蒸馏方案](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/blob/release%2F2.0/docs/zh_CN/advanced_tutorials/distillation/distillation.md), paper: https://arxiv.org/abs/2103.05959 关于PaddleOCR的蒸馏,我们也会在未来支持。
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#### Q3.1.56: 在使用PPOCRLabel的时候,如何标注倾斜的文字?
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**A**: 如果矩形框标注后空白冗余较多,可以尝试PPOCRLabel提供的四点标注,可以标注各种倾斜角度的文本。
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