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# PaddleClas

## 简介

飞桨图像识别套件PaddleClas是飞桨为工业界和学术界所准备的一个图像识别任务的工具集,助力使用者训练出更好的视觉模型和应用落地。

**近期更新**

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weishengyu 已提交
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- 2021.07.08、07.27 添加26个[FAQ](docs/zh_CN/faq_series/faq_2021_s2.md)
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- 2021.06.29 添加Swin-transformer系列模型,ImageNet1k数据集上Top1 acc最高精度可达87.2%;支持训练预测评估与whl包部署,预训练模型可以从[这里](docs/zh_CN/models/models_intro.md)下载。
- 2021.06.22,23,24 PaddleClas官方研发团队带来技术深入解读三日直播课。课程回放:[https://aistudio.baidu.com/aistudio/course/introduce/24519](https://aistudio.baidu.com/aistudio/course/introduce/24519)
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cuicheng01 已提交
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- 2021.06.16 PaddleClas v2.2版本升级,集成Metric learning,向量检索等组件。新增商品识别、动漫人物识别、车辆识别和logo识别等4个图像识别应用。新增LeViT、Twins、TNT、DLA、HarDNet、RedNet系列30个预训练模型。
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- [more](./docs/zh_CN/update_history.md)
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## 特性

- 实用的图像识别系统:集成了目标检测、特征学习、图像检索等模块,广泛适用于各类图像识别任务。
提供商品识别、车辆识别、logo识别和动漫人物识别等4个场景应用示例。

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- 丰富的预训练模型库:提供了35个系列共164个ImageNet预训练模型,其中6个精选系列模型支持结构快速修改。
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- 全面易用的特征学习组件:集成arcmargin, triplet loss等12度量学习方法,通过配置文件即可随意组合切换。

- SSLD知识蒸馏:14个分类预训练模型,精度普遍提升3%以上;其中ResNet50_vd模型在ImageNet-1k数据集上的Top-1精度达到了84.0%,
Res2Net200_vd预训练模型Top-1精度高达85.1%。

- 数据增广:支持AutoAugment、Cutout、Cutmix等8种数据增广算法详细介绍、代码复现和在统一实验环境下的效果评估。

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<img src="./docs/images/recognition.gif"  width = "400" />
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## 欢迎加入技术交流群

* 您可以扫描下面的微信群二维码, 加入PaddleClas 微信交流群。获得更高效的问题答疑,与各行各业开发者充分交流,期待您的加入。

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weishengyu 已提交
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<img src="./docs/images/wx_group.png"  width = "200" />
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## 快速体验
图像识别快速体验:[点击这里](./docs/zh_CN/tutorials/quick_start_recognition.md)

## 文档教程

- [快速安装](./docs/zh_CN/tutorials/install.md)
- [图像识别快速体验](./docs/zh_CN/tutorials/quick_start_recognition.md)
- [图像识别系统介绍](#图像识别系统介绍)
- [识别效果展示](#识别效果展示)
- 算法介绍
    - [骨干网络和预训练模型库](./docs/zh_CN/ImageNet_models_cn.md)
    - [主体检测](./docs/zh_CN/application/mainbody_detection.md)
    - [图像分类](./docs/zh_CN/tutorials/image_classification.md)
    - [特征学习](./docs/zh_CN/application/feature_learning.md)
        - [商品识别](./docs/zh_CN/application/product_recognition.md)
        - [车辆识别](./docs/zh_CN/application/vehicle_recognition.md)
        - [logo识别](./docs/zh_CN/application/logo_recognition.md)
        - [动漫人物识别](./docs/zh_CN/application/cartoon_character_recognition.md)
    - [向量检索](./deploy/vector_search/README.md)
- 模型训练/评估
    - [图像分类任务](./docs/zh_CN/tutorials/getting_started.md)
    - [特征学习任务](./docs/zh_CN/tutorials/getting_started_retrieval.md)
- 模型预测
    - [基于Python预测引擎预测推理](./docs/zh_CN/inference.md)
    - [基于C++预测引擎预测推理](./deploy/cpp/readme.md)(当前只支持图像分类任务,图像识别更新中)
- 模型部署(当前只支持图像分类任务,图像识别更新中)
    - [服务化部署](./deploy/hubserving/readme.md)
    - [端侧部署](./deploy/lite/readme.md)
    - [whl包预测](./docs/zh_CN/whl.md)
- 高阶使用
    - [知识蒸馏](./docs/zh_CN/advanced_tutorials/distillation/distillation.md)
    - [模型量化](./docs/zh_CN/extension/paddle_quantization.md)
    - [数据增广](./docs/zh_CN/advanced_tutorials/image_augmentation/ImageAugment.md)
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- FAQ
    - [图像识别任务FAQ](docs/zh_CN/faq_series/faq_2021_s2.md)
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    - [图像分类任务FAQ](docs/zh_CN/faq.md)
- [许可证书](#许可证书)
- [贡献代码](#贡献代码)


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<img src="./docs/images/structure.png"  width = "400" />
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整个图像识别系统分为三步:(1)通过一个目标检测模型,检测图像物体候选区域(2)对每个候选区域进行特征提取(3)与检索库中图像进行特征匹配,提取识别结果。

对于新的未知类别,无需重新训练模型,只需要在检索库补入该类别图像,重新建立检索库,就可以识别该类别。


<a name="识别效果展示"></a>
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## 更多效果展示 [more](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/tree/release/2.2/docs/images/recognition/more_demo_images)
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- 商品识别
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<img src="https://user-images.githubusercontent.com/18028216/122769644-51604f80-d2d7-11eb-8290-c53b12a5c1f6.gif"  width = "400" />
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- 动漫人物识别
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<img src="https://user-images.githubusercontent.com/18028216/122769746-6b019700-d2d7-11eb-86df-f1d710999ba6.gif"  width = "400" />
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- logo识别
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- 车辆识别
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<a name="许可证书"></a>

## 许可证书
本项目的发布受<a href="https://github.com/PaddlePaddle/PaddleCLS/blob/master/LICENSE">Apache 2.0 license</a>许可认证。


<a name="贡献代码"></a>
## 贡献代码
我们非常欢迎你为PaddleClas贡献代码,也十分感谢你的反馈。

- 非常感谢[nblib](https://github.com/nblib)修正了PaddleClas中RandErasing的数据增广配置文件。
- 非常感谢[chenpy228](https://github.com/chenpy228)修正了PaddleClas文档中的部分错别字。
- 非常感谢[jm12138](https://github.com/jm12138)为PaddleClas添加ViT,DeiT系列模型和RepVGG系列模型。
- 非常感谢[FutureSI](https://aistudio.baidu.com/aistudio/personalcenter/thirdview/76563)对PaddleClas代码的解析与总结。

我们非常欢迎你为PaddleClas贡献代码,也十分感谢你的反馈。