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4月 20, 2022
作者:
M
MissPenguin
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+117
-8
README_ch.md
README_ch.md
+15
-1
doc/doc_ch/ppocr_introduction.md
doc/doc_ch/ppocr_introduction.md
+102
-7
未找到文件。
README_ch.md
浏览文件 @
871ee877
...
...
@@ -17,6 +17,16 @@
PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力开发者训练出更好的模型,并应用落地。
![](
doc/imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/test_add_91.jpg
)
| !
[](
doc/imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/00018069.jpg
)
---|---
![](
./doc/imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/img_12.jpg
)
| !
[](
./doc/imgs_results/french_0.jpg
)
---|---
![](
./ppstructure/docs/table/ppstructure.GIF
)
-
[
更多可视化效果
](
./doc/doc_ch/visualization.md
)
## 近期更新
-
2021.12.21《动手学OCR · 十讲》课程开讲,12月21日起每晚八点半线上授课!
[
免费报名地址
](
https://aistudio.baidu.com/aistudio/course/introduce/25207
)
。
...
...
@@ -39,7 +49,7 @@ PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力
-
在线网站体验:超轻量PP-OCR mobile模型体验地址:https://www.paddlepaddle.org.cn/hub/scene/ocr
-
移动端demo体验:
[
安装包DEMO下载地址
](
https://ai.baidu.com/easyedge/app/openSource?from=paddlelite
)(
基于EasyEdge和Paddle-Lite,
支持iOS和Android系统)
-
[
快速开始(中英文/多语言/文档分析)
](
./doc/doc_ch/quickstart.md
)
-
一行命令快速使用:
[
快速开始(中英文/多语言/文档分析)
](
./doc/doc_ch/quickstart.md
)
<a
name=
"电子书"
></a>
## 《动手学OCR》电子书
...
...
@@ -110,6 +120,10 @@ PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力
-
[
端到端算法
](
./doc/doc_ch/algorithm_overview.md#2-%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%AE%97%E6%B3%95
)
-
[
使用PaddleOCR架构添加新算法
](
./doc/doc_ch/add_new_algorithm.md
)
-
[
场景应用
](
./doc/doc_ch/application.md
)
-
[
金融场景(表单/票据等)
](
)
-
[
工业场景(电表度数/车牌等)
](
)
-
[
教育场景(手写体/公式等)
](
)
-
[
医疗场景(化验单等)
](
)
-
数据标注与合成
-
[
半自动标注工具PPOCRLabel
](
./PPOCRLabel/README_ch.md
)
-
[
数据合成工具Style-Text
](
./StyleText/README_ch.md
)
...
...
doc/doc_ch/ppocr_introduction.md
浏览文件 @
871ee877
# PP-OCR系列模型
[
English
](
../doc_en/ppocr_introduction_en.md
)
| 简体中文
# PP-OCR
-
[
PP-OCRv2 pipeline
](
)
-
[
Benchmark
](
)
-
[
Modle zoo
](
)
-
[
1. 简介
](
#1
)
-
[
2. 特性
](
#2
)
-
[
3. 效果展示
](
#3
)
-
[
4. 使用教程
](
#4
)
-
[
4.1 快速体验
](
#41
)
-
[
4.2 模型训练、压缩、推理部署
](
#42
)
-
[
5. 模型库
](
#5
)
<a
name=
"1"
></a>
## 1. 简介
PP-OCR是PaddleOCR自研的实用的超轻量OCR系统。在实现
[
前沿算法
](
algorithm.md
)
的基础上,考虑精度与速度的平衡,进行
**模型瘦身**
和
**深度优化**
,使其尽可能满足产业落地需求。
PP-OCR是一个两阶段的OCR系统,其中文本检测算法选用
[
DB
](
algorithm_det_db.md
)
,文本识别算法选用
[
CRNN
](
algorithm_rec_crnn.md
)
,并在检测和识别模块之间添加
[
文本方向分类器
](
angle_class.md
)
,以应对不同方向的文本识别。
PP-OCR系统pipeline如下:
## PP-OCRv2 Pipeline
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"../ppocrv2_framework.jpg"
width=
"800"
>
</div>
[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
PP-OCR系统在持续迭代优化,目前已发布PP-OCR和PP-OCRv2两个版本:
[1] PP-OCR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
)
。
<a
name=
"2"
></a>
## 2. 特性
-
超轻量PP-OCRv2系列:检测(3.1M)+ 方向分类器(1.4M)+ 识别(8.5M)= 13.0M
-
超轻量PP-OCR mobile移动端系列:检测(3.0M)+方向分类器(1.4M)+ 识别(5.0M)= 9.4M
-
通用PP-OCR server系列:检测(47.1M)+方向分类器(1.4M)+ 识别(94.9M)= 143.4M
-
支持中英文数字组合识别、竖排文本识别、长文本识别
-
支持多语言识别:韩语、日语、德语、法语等约80种语言
<a
name=
"3"
></a>
## 3. 效果展示 [more](./visualization.md)
<details
open
>
<summary>
PP-OCRv2 中文模型
</summary>
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"../imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/test_add_91.jpg"
width=
"800"
>
<img
src=
"../imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/00018069.jpg"
width=
"800"
>
</div>
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"../imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/00056221.jpg"
width=
"800"
>
<img
src=
"../imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/rotate_00052204.jpg"
width=
"800"
>
</div>
</details>
<details
open
>
<summary>
PP-OCRv2 英文模型
</summary>
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"../imgs_results/ch_ppocr_mobile_v2.0/img_12.jpg"
width=
"800"
>
</div>
</details>
<details
open
>
<summary>
PP-OCRv2 其他语言模型
</summary>
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"../imgs_results/french_0.jpg"
width=
"800"
>
<img
src=
"../imgs_results/korean.jpg"
width=
"800"
>
</div>
</details>
<a
name=
"4"
></a>
## 4. 使用教程
<a
name=
"41"
></a>
### 4.1 快速体验
-
在线网站体验:超轻量PP-OCR mobile模型体验地址:https://www.paddlepaddle.org.cn/hub/scene/ocr
-
移动端demo体验:
[
安装包DEMO下载地址
](
https://ai.baidu.com/easyedge/app/openSource?from=paddlelite
)(
基于EasyEdge和Paddle-Lite,
支持iOS和Android系统)
-
一行命令快速使用:
[
快速开始(中英文/多语言)
](
./doc/doc_ch/quickstart.md
)
<a
name=
"42"
></a>
### 4.2 模型训练、压缩、推理部署
更多教程,包括模型训练、模型压缩、推理部署等,请参考
[
文档教程
](
../../README_ch.md#文档教程
)
。
<a
name=
"5"
></a>
## 5. 模型库
PP-OCR中英文模型列表如下:
| 模型简介 | 模型名称 | 推荐场景 | 检测模型 | 方向分类器 | 识别模型 |
| ------------------------------------- | ----------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 中英文超轻量PP-OCRv2模型(13.0M) | ch_PP-OCRv2_xx | 移动端&服务器端 |
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_det_infer.tar
)
/
[
训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_det_distill_train.tar
)
|
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar
)
|
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_infer.tar
)
/
[
训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar
)
|
| 中英文超轻量PP-OCR mobile模型(9.4M) | ch_ppocr_mobile_v2.0_xx | 移动端&服务器端 |
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_train.tar
)
|
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar
)
|
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_pre.tar
)
|
| 中英文通用PP-OCR server模型(143.4M) | ch_ppocr_server_v2.0_xx | 服务器端 |
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_train.tar
)
|
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar
)
|
[
推理模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_infer.tar
)
/
[
预训练模型
](
https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_pre.tar
)
|
更多模型下载(包括英文数字模型、多语言模型、Paddle-Lite模型等),可以参考
[
PP-OCR 系列模型下载
](
./models_list.md
)
。
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