提交 519ae062 编写于 作者: W weishengyu

update column

上级 aca69e12
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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)
- 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。
- [more](./docs/zh_CN/update_history.md)
- [more](./docs/zh_CN/others/update_history.md)
## 特性
......@@ -56,27 +56,23 @@ Res2Net200_vd预训练模型Top-1精度高达85.1%。
- 图像分类快速体验
- [尝鲜版](./docs/zh_CN/quick_start/quick_start_classification_new_user.md)
- [进阶版](./docs/zh_CN/quick_start/quick_start_classification_professional.md)
- [社区版](./docs/zh_CN/quick_start/quick_start_community.md)
- 算法介绍
- [骨干网络和预训练模型库](./docs/zh_CN/ImageNet_models_cn.md)
- [骨干网络和预训练模型库](./docs/zh_CN/algorithm_introduction/ImageNet_models.md)
- [主体检测](./docs/zh_CN/image_recognition_pipeline/mainbody_detection.md)
- [图像分类](./docs/zh_CN/image_recognition_pipeline/image_classification.md)
- [特征学习](./docs/zh_CN/image_recognition_pipeline/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)
- [图像分类]()
- [特征学习]()
- [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)
- [图像分类任务](./docs/zh_CN/models_training/classification.md)
- [特征学习任务](./docs/zh_CN/models_training/recognition.md)
- 模型预测
- [基于Python预测引擎预测推理](./docs/zh_CN/inference.md)
- [基于Python预测引擎预测推理](./docs/zh_CN/inference_deployment/python_deploy.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)
- [Paddle Serving服务化部署(推荐)](./docs/zh_CN/inference_deployment/paddle_serving_deploy.md)
- [Hub serving服务化部署](./docs/zh_CN/inference_deployment/paddle_hub_serving_deploy.md)
- [端侧部署](./deploy/lite/readme.md)
- [whl包预测](./docs/zh_CN/whl.md)
- [whl包预测](./docs/zh_CN/inference_deployment/whl_deploy.md)
- 高阶使用
- [知识蒸馏](./docs/zh_CN/advanced_tutorials/knowledge_distillation.md)
- [模型量化](./docs/zh_CN/advanced_tutorials/model_prune_quantization.md)
......@@ -137,6 +133,8 @@ Res2Net200_vd预训练模型Top-1精度高达85.1%。
<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。
如果想为PaddleCLas贡献代码,可以参考[贡献指南](./docs/zh_CN/advanced_tutorials/how_to_contribute.md)
- 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。
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