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485bdb7e
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4月 10, 2020
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4月 10, 2020
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...
...
@@ -52,7 +52,7 @@ src="docs/images/distillation/ppcls_distillation_v1.png" width="700">
### 数据增广
在图像分类任务中,图像数据的增广是一种常用的正则化方法,可以有效提升图像分类的效果,尤其对于数据量不足或者模型网络较
深的场景。PaddleClas支持了最新的8种数据增广算法的复现和在统一实验环境下
效果评估,如下图所示。每种数据增广方法的详细介绍、对比的实验环境以及使用正在持续更新中。
在图像分类任务中,图像数据的增广是一种常用的正则化方法,可以有效提升图像分类的效果,尤其对于数据量不足或者模型网络较
大的场景。PaddleClas支持了最新的8种数据增广算法的复现和在统一实验环境下的
效果评估,如下图所示。每种数据增广方法的详细介绍、对比的实验环境以及使用正在持续更新中。
<div
align=
"center"
>
<img
...
...
@@ -68,7 +68,7 @@ src="docs/images/image_aug/main_image_aug.png" width="600">
### 图像分类的迁移学习
在实际应用中,由于训练数据的匮乏,往往将ImageNet1K数据集训练的分类模型作为预训练模型,进行图像分类的迁移学习。为了进一步助力实际问题的解决,PaddleClas计划开源百度自研的基于10万种类别
,
4千多万的有标签数据训练的预训练模型,同时给出多种超参搜索方法。该部分内容正在持续更新中。
在实际应用中,由于训练数据的匮乏,往往将ImageNet1K数据集训练的分类模型作为预训练模型,进行图像分类的迁移学习。为了进一步助力实际问题的解决,PaddleClas计划开源百度自研的基于10万种类别
、
4千多万的有标签数据训练的预训练模型,同时给出多种超参搜索方法。该部分内容正在持续更新中。
### 通用目标检测
...
...
@@ -84,13 +84,14 @@ src="docs/images/det/pssdet.png" width="500">
-
[ ] PaddleClas在人脸检测和识别中的特色应用
## 实用工具
PaddlePaddle提供了一系列实用工具,便于工业应用部署PaddleClas,
详细使用请参考文档教程
。
PaddlePaddle提供了一系列实用工具,便于工业应用部署PaddleClas,
具体请参考文档教程中的
[
**实用工具章节**
](
https://paddleclas.readthedocs.io/zh_CN/latest/zh_cn/extension/index.html
)
。
-
TensorRT预测
-
移动端预测
-
INT8量化
-
Paddle-Lite
-
模型服务化部署
-
模型量化
-
多机训练
-
PaddleHub
-
Paddle
Hub
## 赛事支持
PaddleClas的建设源于百度实际视觉业务应用的淬炼和视觉前沿能力的探索,助力多个视觉重点赛事取得领先成绩,并且持续推进更多的前沿视觉问题的解决和落地应用。
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...
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