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# 更新历史 # 更新历史
## `v2.1.0`
### 【1、版本迭代】
- 模型支持:新增基于VOC数据集的高精度语义分割模型2个,语音分类模型3个。
- 迁移学习能力升级:新增图像语义分割、文本语义匹配、语音分类等相关任务的Fine-Tune能力以及相关任务数据集。
### 【2、部署能力重要升级】
- 完善部署能力:新增ONNX和PaddleInference等模型格式的导出功能。
- **重要开源生态合作**:新增[BentoML](https://github.com/bentoml/BentoML) 云原生服务化部署能力,可以支持统一的多框架模型管理和模型部署的工作流,[详细教程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/tree/release/v2.1/demo/serving/BentoML),更多内容可以参考BentoML 最新 v0.12.1 [Releasenote](https://github.com/bentoml/BentoML/releases/tag/v0.12.1)
(感谢@ [parano](https://github.com/parano) @[cqvu](https://github.com/cqvu) @[deehrlic](https://github.com/deehrlic))的贡献与支持
### 【3、Bug fixes】
- [#7da1230](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/commit/7da12302dd77e3d739da72821d41715ad8a7c79c) 修复了模型未记录评估指标时无法恢复训练的问题。
- [#b0b3144](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/commit/b0b3144eff34e47cac8fc450c8b7cb6c557f9b84) 修复了评估过程出现异常时线程没有正常退出的问题。
- [#30aace4](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/commit/30aace46414bbeef02beb75b7128f48fada82150) 优化模型安装流程,提升易用性。
## `v2.0.0`
* 发布 2.0版本,全面迁移动态图编程模式,模型开发调试更加方便,finetune接口更加灵活易用。
* 视觉类任务迁移学习能力全面升级,支持图像分类、图像着色、风格迁移等多种任务。
* BERT、ERNIE、RoBERTa等Transformer类模型升级至动态图,支持文本分类、序列标注的Fine-Tune能力。
* 新增词向量模型61个,其中包含中文模型51个,英文模型10个。
* 优化服务化部署Serving能力,支持多卡预测、自动负载均衡,性能大幅度提升。
* 新增自动数据增强能力Auto Augment,能高效地搜索适合数据集的数据增强策略组合。
## `v2.0.0-beta1` ## `v2.0.0-beta1`
* BERT、ERNIE、RoBERTa等Transformer类模型升级至动态图,增加[文本分类](../../demo/text_classification)的Fine-Tune能力 * BERT、ERNIE、RoBERTa等Transformer类模型升级至动态图,增加[文本分类](../../demo/text_classification)的Fine-Tune能力
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