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PaddlePaddle
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a6a13768
编写于
4月 23, 2019
作者:
S
Steffy-zxf
提交者:
wuzewu
4月 23, 2019
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# PaddleHub Demo 简介
目前PaddleHub有以下任务示例:
>* 图像分类
>* 中文词法分析
>* 情感分析
>* 序列标注
>* 目标检测
>* 文本分类
## 图像分类
该样例展示了PaddleHub如何将ResNet50、ResNet101、ResNet152、MobileNet、NasNet以及PNasNet作为预训练模型在Flowers、DogCat、Indoor67、Food101、StanfordDogs等数据集上进行图像分类的FineTune和预测。
## 中文词法分析
该样例展示了PaddleHub如何利用中文词法分析LAC进行预测。
## 情感分析
该样例展示了PaddleHub如何利用中文情感分析模型Senta进行FineTune和预测。
## 序列标注
该样例展示了PaddleHub如何将ERNIE和BERT作为预训练模型在MSRA_NER数据集上
完成序列标注的FineTune和预测。
## 目标检测
该样例展示了PaddleHub如何将SSD作为预训练模型在PascalVOC数据集上
完成目标检测的预测。
## 文本分类
该样例展示了PaddleHub如何将ERNIE和BERT作为预训练模型在ChnSentiCorp、LCQMC和NLPCC-DBQA等数据集上
完成文本分类的FineTune和预测。
**NOTE**
以上任务示例均是利用PaddleHub提供的数据集,若您想在自定义数据集上完成相应任务,请查看
[
PaddleHub适配自定义数据完成FineTune
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/wiki/PaddleHub%E9%80%82%E9%85%8D%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%AE%8C%E6%88%90FineTune
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