未验证 提交 1eba8ae3 编写于 作者: X xiaoting 提交者: GitHub

Update 光功率计数码管字符识别.md

上级 995a6d03
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第二步,使用文本识别模型获得准确的数字和单位信息。 第二步,使用文本识别模型获得准确的数字和单位信息。
本项目主要介绍如何完成第二步文本识别部分。 本项目主要介绍如何完成第二步文本识别部分,包括:
* 真实评估集的建立
* 训练数据的合成
* 基于 PP-OCRv3 和 SVTR_Tiny 两个模型进行训练
* 评估并推理
## 2. PaddleOCR 快速使用 ## 2. PaddleOCR 快速使用
...@@ -400,7 +405,11 @@ python tools/train.py -c rec_svtr_tiny_none_ctc_ch_train/rec_svtr_tiny_6local_6g ...@@ -400,7 +405,11 @@ python tools/train.py -c rec_svtr_tiny_none_ctc_ch_train/rec_svtr_tiny_6local_6g
### 3.4 验证效果 ### 3.4 验证效果
**本例中的评估集和模型路径,可通过填写[问卷](todo:add link)获得** 如需获取已训练模型,请扫码填写问卷,加入PaddleOCR官方交流群获取全部OCR垂类模型下载链接、《动手学OCR》电子书等全套OCR学习资料🎁
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<img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/dd721099bd50478f9d5fb13d8dd00fad69c22d6848244fd3a1d3980d7fefc63e" width = "150" height = "150" />
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将下载或训练完成的模型放置在对应目录下即可完成模型推理
* 指标评估 * 指标评估
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