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上级 7cb0d27a
# 30分钟玩转PaddleClas(进阶版)
此处提供了专业用户在linux操作系统上使用PaddleClas的快速上手教程,主要内容基于CIFAR-100数据集,快速体验不同模型的训练、加载不同预训练模型、SSLD知识蒸馏方案和数据增广的效果。请事先参考[安装指南](../installation/install_paddleclas.md)配置运行环境和克隆PaddleClas代码。
此处提供了专业用户在 linux 操作系统上使用 PaddleClas 的快速上手教程,主要内容基于 CIFAR-100 数据集,快速体验不同模型的训练、加载不同预训练模型、SSLD 知识蒸馏方案和数据增广的效果。请事先参考[安装指南](../installation/install_paddleclas.md)配置运行环境和克隆 PaddleClas 代码。
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......@@ -32,7 +32,7 @@
### 1.1 数据准备
* 进入PaddleClas目录。
* 进入 PaddleClas 目录。
```
cd path_to_PaddleClas
......@@ -42,7 +42,7 @@ cd path_to_PaddleClas
#### 1.1.1 准备CIFAR100
* 进入`dataset/`目录,下载并解压CIFAR100数据集。
* 进入 `dataset/` 目录,下载并解压 CIFAR100 数据集。
```shell
cd dataset
......@@ -108,7 +108,7 @@ python3 -m paddle.distributed.launch \
-o Arch.use_ssld=True
```
最终CIFAR100验证集上精度指标为 0.73,相对于 79.12% 预训练模型的微调结构,新数据集指标可以再次提升1.2%。
最终 CIFAR100 验证集上精度指标为 0.73,相对于 79.12% 预训练模型的微调结构,新数据集指标可以再次提升 1.2%。
* 替换 backbone 为 MobileNetV3_large_x1_0 进行微调,训练脚本如下所示。
......@@ -129,7 +129,7 @@ python3 -m paddle.distributed.launch \
## 3. 数据增广
PaddleClas包含了很多数据增广的方法,如 Mixup、Cutout、RandomErasing 等,具体的方法可以参考[数据增广的章节](../algorithm_introduction/DataAugmentation.md)
PaddleClas 包含了很多数据增广的方法,如 Mixup、Cutout、RandomErasing 等,具体的方法可以参考[数据增广的章节](../algorithm_introduction/DataAugmentation.md)
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