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5月 05, 2022
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5月 05, 2022
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doc/doc_ch/PP-OCRv3_introduction.md
doc/doc_ch/PP-OCRv3_introduction.md
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-1
未找到文件。
doc/doc_ch/PP-OCRv3_introduction.md
浏览文件 @
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...
...
@@ -36,7 +36,7 @@ PP-OCR从骨干网络选择和调整、预测头部的设计、数据增强、
PP-OCRv3采用PP-OCRv2的
[
CML
](
https://arxiv.org/pdf/2109.03144.pdf
)
蒸馏策略,在蒸馏的student模型、teacher模型精度提升,CML蒸馏策略上分别做了优化。
-
在蒸馏student模型精度提升方面,提出了
PP-OCRv2的FPN结构改进版
RSEFPN(Residual Squeeze-and-Excitation FPN),用于提升student模型精度和召回。
-
在蒸馏student模型精度提升方面,提出了
基于残差结构的通道注意力模块
RSEFPN(Residual Squeeze-and-Excitation FPN),用于提升student模型精度和召回。
RSEFPN的网络结构如下图所示,RSEFPN在PP-OCRv2的FPN基础上,将FPN中的卷积层更换为了通道注意力结构的RSEConv层。
...
...
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