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LDOUBLEV 2022-05-05 18:21:43 +08:00
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@ -46,7 +46,7 @@ RSEFPN的网络结构如下图所示RSEFPN在PP-OCRv2的FPN基础上将FPN
RSEFPN将PP-OCR检测模型的精度hmean从81.3%提升到84.5%。模型大小从3M变为3.6M。
*注PP-OCRv2的FPN通道数仅为96和24如果直接用SE模块代替FPN的卷积会导致精度下降使用残差结构可以防止训练中包含重要特征的通道被抑制。*
*注PP-OCRv2的FPN通道数仅为96和24如果直接用SE模块代替FPN的卷积会导致精度下降RSEConv引入残差结构可以防止训练中包含重要特征的通道被抑制。*
- 在蒸馏的teacher模型精度提升方面提出了LKPAN结构替换PP-OCRv2的FPN结构并且使用ResNet50作为Backbone更大的模型带来更多的精度提升。另外对teacher模型使用[DML](https://arxiv.org/abs/1706.00384)蒸馏策略进一步提升teacher模型的精度。最终teacher的模型指标相比ppocr_server_v2.0从83.2%提升到了86.0%。