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3月 22, 2021
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+6
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doc/doc_ch/FAQ.md
浏览文件 @
b99f352d
...
...
@@ -24,7 +24,7 @@
<a
name=
"近期更新"
></a>
## 近期更新(2021.3.22)
#### Q2.1.13: PaddleOCR提供的文本识别算法包括哪些?
**A**
: PaddleOCR主要提供五种文本识别算法,包括CRNN
\S
tarNet
\R
ARAE
\R
osetta和SRN, 其中CRNN
\S
tarNet和Rosetta是基于ctc的文字识别算法,RARE是基于attention的文字识别算法;SRN为百度自研的文本识别算法,引入了语义信息,显著提升了准确率。 详情可参照如下页面:
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/release/2.0/doc/doc_ch/algorithm_overview.md#%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%AE%97%E6%B3%95
**A**
: PaddleOCR主要提供五种文本识别算法,包括CRNN
\S
tarNet
\R
ARAE
\R
osetta和SRN, 其中CRNN
\S
tarNet和Rosetta是基于ctc的文字识别算法,RARE是基于attention的文字识别算法;SRN为百度自研的文本识别算法,引入了语义信息,显著提升了准确率。 详情可参照如下页面:
[
文本识别算法
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/release/2.0/doc/doc_ch/algorithm_overview.md#%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%AE%97%E6%B3%95
)
#### Q2.2.8: DBNet如果想使用多边形作为输入,数据标签格式应该如何设定?
**A**
:如果想使用多边形作为DBNet的输入,数据标签也应该用多边形来表示。这样子可以更好得拟合弯曲文本。PPOCRLabel暂时只支持矩形框标注和四边形框标注。
...
...
@@ -33,10 +33,10 @@
**A**
: 基于官方提供的模型,进行finetune的话,收敛会更快一些。 具体操作上,以识别模型训练为例:如果修改了字符文件,可以设置pretraind_model为官方提供的预训练模型
#### Q3.1.53: 预测时提示图像过大,显存、内存溢出了,应该如何处理?
**A**
: 可以按照这个PR的修改来缓解显存、内存占用
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/2230
**A**
: 可以按照这个PR的修改来缓解显存、内存占用
[
#2230
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/2230
)
#### Q3.1.54: 用c++来部署,目前支持Paddle2.0的模型吗?
**A**
: PPOCR 2.0的模型在arm上运行可以参照该PR
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/1877
**A**
: PPOCR 2.0的模型在arm上运行可以参照该PR
[
#1877
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/1877
)
<a
name=
"OCR精选10个问题"
></a>
## 【精选】OCR精选10个问题
...
...
@@ -177,7 +177,7 @@
**A**
: PubTabNet是IBM提出的基于图片格式的表格识别数据集,包含 56.8 万张表格数据的图像,以及图像对应的 html 格式的注释。该数据集的发布推动了表格结构化算法的研发和落地应用。
#### Q2.1.13: PaddleOCR提供的文本识别算法包括哪些?
**A**
: PaddleOCR主要提供五种文本识别算法,包括CRNN
\S
tarNet
\R
ARAE
\R
osetta和SRN, 其中CRNN
\S
tarNet和Rosetta是基于ctc的文字识别算法,RARE是基于attention的文字识别算法;SRN为百度自研的文本识别算法,引入了语义信息,显著提升了准确率。 详情可参照如下页面
:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/release/2.0/doc/doc_ch/algorithm_overview.md#%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%AE%97%E6%B3%95
**A**
: PaddleOCR主要提供五种文本识别算法,包括CRNN
\S
tarNet
\R
ARAE
\R
osetta和SRN, 其中CRNN
\S
tarNet和Rosetta是基于ctc的文字识别算法,RARE是基于attention的文字识别算法;SRN为百度自研的文本识别算法,引入了语义信息,显著提升了准确率。 详情可参照如下页面
:
[
文本识别算法
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/release/2.0/doc/doc_ch/algorithm_overview.md#%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%AE%97%E6%B3%95
)
<a
name=
"数据集2"
></a>
### 数据集
...
...
@@ -590,10 +590,10 @@ repo中config.yml文件的前后处理参数和inference预测默认的超参数
-
如果其他模块需要处理四通道的图像,那也可以在输入PaddleOCR模块之前进行转换,例如使用cvCvtColor(&img,img3chan,CV_RGBA2RGB)。
#### Q3.1.53: 预测时提示图像过大,显存、内存溢出了,应该如何处理?
**A**
: 可以按照这个PR的修改来缓解显存、内存占用
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/2230
**A**
: 可以按照这个PR的修改来缓解显存、内存占用
[
#2230
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/2230
)
#### Q3.1.54: 用c++来部署,目前支持Paddle2.0的模型吗?
**A**
: PPOCR 2.0的模型在arm上运行可以参照该PR
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/1877
**A**
: PPOCR 2.0的模型在arm上运行可以参照该PR
[
#1877
](
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/pull/1877
)
<a
name=
"数据集3"
></a>
...
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