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全球领先的 OCR 工具包与文档 AI 引擎
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[](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/network/dependents)



[](https://www.paddleocr.com)
[](https://deepwiki.com/PaddlePaddle/PaddleOCR)
[](../LICENSE)
**PaddleOCR 将 PDF 文档与图片转换为结构化、可直接用于 LLM 的数据(JSON/Markdown),具备业界领先的准确率。凭借 70k+ Stars,并受到 Dify、RAGFlow、Cherry Studio 等顶尖项目的信赖,PaddleOCR 是构建智能 RAG 与 Agentic 应用的基石。**
## 🚀 核心特性
### 📄 智能文档解析(LLM-Ready)
> *将杂乱的视觉内容转化为 LLM 时代的结构化数据。*
* **SOTA 文档 VLM**:搭载 **PaddleOCR-VL-1.6 (0.9B)**,业界领先的轻量级文档解析视觉语言模型(Vision-Language Model)。在 OmniDocBench v1.6 上达到 96.3% 准确率,在文本、公式与表格识别方面领先,并在古籍、生僻字、印章与图表等场景具备显著增强能力,可输出 **Markdown** 与 **JSON** 结构化结果。
* **结构感知转换**:由 **PP-StructureV3** 驱动,可将复杂 PDF 与图片无缝转换为 **Markdown** 或 **JSON**。与 PaddleOCR-VL 系列模型不同,它提供更细粒度的坐标信息,包括表格单元格坐标、文本坐标等。
* **生产级效率**:以极小体积实现商业级准确率。在公开基准测试中优于众多闭源方案,同时保持边缘/云端部署所需的资源效率。
### 🔍 通用文字识别(场景 OCR)
> *高速多语言文字检测的全球黄金标准。*
* **支持 100+ 种语言**:原生支持庞大的全球语言库。**PP-OCRv6** 以单一统一模型支持 50 种语言(中文、英文、日文及 46 种拉丁文字语言)——多语言文档无需切换模型。
* **复杂要素驾驭**:除标准文字识别外,我们还支持多种环境下的**自然场景文字检测(natural scene text spotting)**,涵盖证件、街景、书籍与工业零部件等。
* **性能跃升**:PP-OCRv6 相较 PP-OCRv5,检测准确率提升 **+4.6%**、识别准确率提升 **+5.1%**,超越主流视觉语言模型(Vision-Language Models)。端到端 CPU 推理加速 **5.2×**。
| 项目名称 | 描述 |
| ------------ | ----------- |
| [Dify](https://github.com/langgenius/dify)

|面向智能体工作流开发的生产级平台。|
| [RAGFlow](https://github.com/infiniflow/ragflow)

|基于深度文档理解的 RAG 引擎。|
| [pathway](https://github.com/pathwaycom/pathway)

|用于流处理、实时分析、LLM 流水线和 RAG 的 Python ETL 框架。|
| [MinerU](https://github.com/opendatalab/MinerU)

|多类型文档转 Markdown 工具|
| [Umi-OCR](https://github.com/hiroi-sora/Umi-OCR)

|免费、开源、批量离线的 OCR 软件。|
| [cherry-studio](https://github.com/CherryHQ/cherry-studio)

|支持多 LLM 提供商的桌面客户端。|
| [haystack](https://github.com/deepset-ai/haystack)

|用于构建可定制、生产级 LLM 应用的 AI 编排框架。|
| [OmniParser](https://github.com/microsoft/OmniParser)

|OmniParser:面向纯视觉 GUI Agent 的屏幕解析工具。|
| [QAnything](https://github.com/netease-youdao/QAnything)

|基于任何内容的问答系统。|
| [了解更多项目](./awesome_projects.md) | [更多基于 PaddleOCR 的项目](./awesome_projects.md)|
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