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多onnx模型导出合并调研(文本检测+方向分类+文本识别)

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多onnx模型合并导出调研(文本检测+方向分类+文本识别)

  • 引言
  • 1,尝试合并两个模型(文本方向分类+文本识别模型)(并行合并)
    • (1)文本方向分类
    • (2)文本识别模型
    • (3)onnx合并(并行)
  • 2,将预处理加入到一个模型中
    • (1)原始模型
    • (2)预处理函数转换成onnx模型
    • (3)新的模型
  • 3,onnx转换成torch
  • 4,相关结论
  • 相关链接

引言

目标:
  部署端只用一个模型实现文本检测及文本识别。
  目前是文本检测、文本方向分类、文本识别三个模型分别训练,然后部署的话需要三个分别部署并使用自定义流程连接,现在需要想将其三个模型按照顺序合并成为一个模型,然后再用这一个模型部署(方便部署),此时仅仅是简化了部署流程。
  一种是上面的,另一种是端到端的算法(PGNET),这是一个算法,这个算法同时进行文本检测及文本识别输出,最终一个模型训练输出,因后续要对文本识别通用模型进行部署,故此端到端方法暂时舍弃。

模型拼接调研验证:
1,直接对onnx模型进行操作合并拼接测试验证。

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