diff --git a/README_ch.md b/README_ch.md
index 1943066c7cd57ae6305b9395785f0014b0adfd7a..be8265be56444145587552aef5712f4efc814826 100755
--- a/README_ch.md
+++ b/README_ch.md
@@ -43,9 +43,9 @@ PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力
## 社区、社区贡献与社区常规赛
-- 加入社区:微信扫描下方二维码加入官方交流群,与各行各业开发者充分交流,期待您的加入。
-- 社区贡献:[社区贡献](./doc/doc_ch/thirdparty.md)文档中包含了社区用户**使用PaddleOCR开发的各种工具、应用**以及**为PaddleOCR贡献的功能、优化的文档与代码**等,是官方为社区开发者打造的荣誉墙、也是帮助优质项目宣传的广播站。如果您的OCR项目未被收集在文档中,可根据文档说明与我们联系。
-- 社区常规赛:社区常规赛是面向OCR开发者的积分赛事,覆盖文档、代码、模型和应用四大类型,以季度为单位评选并发放奖励,赛题详情与报名方法可参考[链接](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/issues/4982)。
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+- **社区贡献**:[社区贡献](./doc/doc_ch/thirdparty.md)文档中包含了社区用户**使用PaddleOCR开发的各种工具、应用**以及**为PaddleOCR贡献的功能、优化的文档与代码**等,是官方为社区开发者打造的荣誉墙,也是帮助优质项目宣传的广播站。
+- **社区常规赛**:社区常规赛是面向OCR开发者的积分赛事,覆盖文档、代码、模型和应用四大类型,以季度为单位评选并发放奖励,赛题详情与报名方法可参考[链接](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/issues/4982)。
@@ -113,6 +113,7 @@ PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力
- [表格识别数据集](./doc/doc_ch/table_datasets.md)
- [DocVQA数据集](./doc/doc_ch/docvqa_datasets.md)
- [效果展示](#效果展示)
+- [《动手学OCR》电子书](./doc/doc_ch/ocr_book.md)
- FAQ
- [通用问题](./doc/doc_ch/FAQ.md)
- [PaddleOCR实战问题](./doc/doc_ch/FAQ.md)
diff --git a/doc/doc_ch/ocr_book.md b/doc/doc_ch/ocr_book.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fb2369e414ec454f0e3c51f4f2e83c1f5d155c6c
--- /dev/null
+++ b/doc/doc_ch/ocr_book.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+# 《动手学OCR》电子书
+
+特点:
+- 覆盖OCR全栈技术
+- 理论实践相结合
+- Notebook交互式学习
+- 配套教学视频
+
+[电子书下载]()
+
+目录:
+![]()
+
+[notebook教程](../../notebook/notebook_ch/)
+
+[教学视频](https://aistudio.baidu.com/aistudio/education/group/info/25207)
\ No newline at end of file
diff --git a/doc/doc_ch/ppocr_introduction.md b/doc/doc_ch/ppocr_introduction.md
index 214a26f2a5afc2e46da96efcd24d677514be6bd1..7d4505b38a38d043a102f8ace54e81bba00bec08 100644
--- a/doc/doc_ch/ppocr_introduction.md
+++ b/doc/doc_ch/ppocr_introduction.md
@@ -3,4 +3,12 @@
- [PP-OCRv2 pipeline]()
- [Benchmark]()
-- [Modle zoo]()
\ No newline at end of file
+- [Modle zoo]()
+
+## PP-OCRv2 Pipeline
+
+
+
+[1] PP-OCR是一个实用的超轻量OCR系统。主要由DB文本检测、检测框矫正和CRNN文本识别三部分组成。该系统从骨干网络选择和调整、预测头部的设计、数据增强、学习率变换策略、正则化参数选择、预训练模型使用以及模型自动裁剪量化8个方面,采用19个有效策略,对各个模块的模型进行效果调优和瘦身(如绿框所示),最终得到整体大小为3.5M的超轻量中英文OCR和2.8M的英文数字OCR。更多细节请参考PP-OCR技术方案 https://arxiv.org/abs/2009.09941
+
+[2] PP-OCRv2在PP-OCR的基础上,进一步在5个方面重点优化,检测模型采用CML协同互学习知识蒸馏策略和CopyPaste数据增广策略;识别模型采用LCNet轻量级骨干网络、UDML 改进知识蒸馏策略和[Enhanced CTC loss](./doc/doc_ch/enhanced_ctc_loss.md)损失函数改进(如上图红框所示),进一步在推理速度和预测效果上取得明显提升。更多细节请参考PP-OCRv2[技术报告](https://arxiv.org/abs/2109.03144)。
\ No newline at end of file