2020-07-13 22:19:42 +08:00
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# Benchmark
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本文给出了PaddleOCR超轻量中文模型(8.6M)在各平台的预测耗时benchmark。
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## 测试数据
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- 从中文公开数据集[ICDAR2017-RCTW](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/develop/doc/doc_ch/datasets.md#ICDAR2017-RCTW-17)中随机采样**500**张图像。
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该集合大部分图片是通过手机摄像头在野外采集的。有些是截图。这些图片展示了各种各样的场景,包括街景、海报、菜单、室内场景和手机应用程序的截图。
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## 评估指标
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在四种平台上的预测耗时指标如下:
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|长边尺寸(px)|T4(s)|V100(s)|Intel至强6148(s)|骁龙855(s)|
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2020-07-14 13:37:50 +08:00
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|960|0.092|0.057|0.325|0.354|
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|640|0.067|0.045|0.189| 0.236|
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|480|0.057|0.043|0.129| 0.175|
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2020-07-13 22:19:42 +08:00
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说明:
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- 评估耗时阶段为图像输入到结果输出的完整阶段,包括了图像的预处理和后处理。
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2020-07-14 13:37:50 +08:00
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- `Intel至强6148`为服务器端CPU型号,测试中使用Intel MKL-DNN 加速CPU预测速度,需要更新到飞桨latest版本。
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2020-07-13 23:44:53 +08:00
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- `骁龙855`为移动端处理平台型号。
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