提交 62ba9336 编写于 作者: 文幕地方's avatar 文幕地方

update metirc, test=document

上级 8060b374
......@@ -557,7 +557,7 @@ python tools/eval.py -c configs/rec/PP-OCRv3/ch_PP-OCRv3_rec.yml -o \
|PP-OCRv3中英文超轻量识别预训练模型 fine-tune| 94.54% |10.3m|
|PP-OCRv3中英文超轻量识别预训练模型 fine-tune + 量化| 93.4% |4.8m|
可以看到量化后能显著降低模型体积
可以看到量化后能显著降低模型体积,但是由于识别数据过少,量化带来了1%的精度下降。
#### 4.2.5 模型导出
......@@ -593,8 +593,6 @@ python tools/eval.py -c configs/rec/PP-OCRv3/ch_PP-OCRv3_rec.yml -o \
![](https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/76b6a0939c2c4cf49039b6563c4b28e241e11285d7464e799e81c58c0f7707a7)
### 4.4 实验总结
我们分别使用PP-OCRv3中英文超轻量预训练模型在车牌数据集上进行了直接评估和finetune 和finetune+量化3种方案的实验,指标对比如下:
......
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