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  1. 带标签(groundtruth)的高光谱遥感数据集

  2. 高光谱图像数据集,包含Indian,Pavia。每类数据集里包含图像原始信息,以及相对应的ground truth。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-08-07
    • 文件大小:45088768
    • 提供者:weixin_41544134
  1. FER2013数据集

  2. 包含以下几种表情: 0 anger 生气 1 disgust 厌恶 2 fear 恐惧 3 happy 开心 4 sad 伤心 5 surprised 惊讶 6 normal 中性 里面有原.csv文件还有处理好的.npy文件,其中名称带data的为图片的ndarray数据,带labels的为其对应的标签。 使用时只需要用 np.load("train_data.npy")语句读取即可
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-10-01
    • 文件大小:187695104
    • 提供者:potato_uncle
  1. 缺陷检测数据集2,带定位标签

  2. 缺陷检测数据集,带标签。数据量500+。从网站上下载的。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-12-28
    • 文件大小:227540992
    • 提供者:qq_33358061
  1. 车牌识别的数据集,八百多张图片带标签

  2. 车牌检测数据集,八百多张带标签的图片 YOLO格式,下下来就可以直接扔进去训练
  3. 所属分类:深度学习

  1. 生成对抗网络(GANs)最新家谱:为你揭秘GANs的前世今生

  2. 生成对抗网络( AN)一经提出就风光无限,更是被Yann L un誉为“十年来机器学 习领域最有趣的想法”。 GAN“左右互搏”的理念几乎众所周知,但正如卷积神经网络(CNN)一样,GAN发展 至今已经衍生出了诸多变化形态。望伪图像的分布尽可能地接近真图像。或者,简单来说,我们想要伪图像尽可能看起 来像真的一样。 值得一提的是,因为GANs是用极小化极大算法做优化的,所以训练过程可能会很不稳 定。不过你可以使用一些“小技巧”来获得更稳健的训练过程。 在下面这个视频中,你可以看到GANs所生成图片
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:abacaba
  1. 转:SAS工具的使用简介

  2. NULL 博文链接:https://xuan0506.iteye.com/blog/1041587s1利用Ⅴ iew table浏览SAS数据集 47 xg-8 SO ■■国配区 早IETA p175R-08 RE LoIn Ve: 0p Last E IUD 图τnhan:Mr Birt TORK Bi r 在Ⅴ iewtable窗口的菜单中选Ⅴiew→ Table view就可切换至表格形式显示,选Ⅴiew → Form view就可切换至表单形式显示 在以下的介绍中,我们主要讲用表格形式打
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-03-23
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38669628
  1. 口罩佩戴检测数据集.rar

  2. 口罩佩戴检测数据集包括两种类别,戴口罩与不带口罩,总共有1165个数据,戴口罩的500多,不带口罩的600多,其中还附带标注好的标签数据,对于想进行检测的朋友可以直接使用,不用再自己费力标注。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-07-30
    • 文件大小:119537664
    • 提供者:vvvvs13
  1. 口罩检测带标签数据集样本

  2. 已经打过标签的口罩检测数据集,这是一个数据样本,训练集:口罩数据 100 + 人脸数据 100;测试集 口罩数据 50 ;如需2000+口罩数据(可19.9米下载),请查阅https://positive.blog.csdn.net/article/details/110039542
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:16777216
    • 提供者:sinat_28442665
  1. 人头检测训练数据集(带标签)

  2. 这是一个人头检测器训练数据集、带xml标注信息,可用于yolo、TensorFlow等深度学习模型的训练数据集。仅供学习使用。如有侵权联系删除。谢谢
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-12-18
    • 文件大小:469762048
    • 提供者:u010765498
  1. Python数据分析模块pandas用法详解

  2. 本文实例讲述了Python数据分析模块pandas用法。分享给大家供大家参考,具体如下: 一 介绍 pandas(Python Data Analysis Library)是基于numpy的数据分析模块,提供了大量标准数据模型和高效操作大型数据集所需要的工具,可以说pandas是使得Python能够成为高效且强大的数据分析环境的重要因素之一。 pandas主要提供了3种数据结构: 1)Series,带标签的一维数组。 2)DataFrame,带标签且大小可变的二维表格结构。 3)Panel,带
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-01
    • 文件大小:183296
    • 提供者:weixin_38663007
  1. 机器学习入门教程5-使用 Python 和 scikit-learn 学习聚类算法

  2. 在本教程中,您将使用无监督学习来发现数据中的分组和异常点。在无监督学习中,没有用于显示期望结果的真值(ground truth) 或带标签的数据集。而是获取原始数据并使用各种算法来发现数据集群。如果您想了解无监督学习背后的理论和概念,请阅读用于数据分类的无监督学习。 在集群变得明显(例如在 3D 图表中)后,您可能想将标签应用于集群。这就是使用无监督学习来发现数据中的隐藏特征的一个示例。如果您不关心集群,而只想了解有关异常点的更多信息,那么可以考虑使用异常检测。 值得注意的是,当您尝试可视化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-07
    • 文件大小:994304
    • 提供者:weixin_38687904
  1. DataAugmentation_ForObjectDetect:本仓库主要包含了针对目标检测数据集的增强手段和二进制文件:图像的旋转,分解,缩小,亮度反射的变换等-源码

  2. DataAugmentation_ForObjectDetect 本仓库主要包含针对目标检测数据集的增强手段和二进制文件:图像的旋转,分解,缩小,亮度/变换的变换等采用的实验数据格式为VOC的格式,标签存储在xml文件中。代码中涉及一些对.xml文件的基本操作 2020/12/16更新 这里有必要进行说明:这种增强方式属于离线数据增强,图片数量会成倍增加,这是属于效率很低的一种方式,即占磁盘空间,又耗费训练时间。大可不必,真正在训练中使用的时候是完全可以利用现成的api的,例如pytorh自带的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-23
    • 文件大小:6144
    • 提供者:weixin_42131367
  1. Labelled Faces in the Wild (LFW) Dataset 野外(LFW)数据集中的带标签的面孔-数据集

  2. 带标签的野外面孔(LFW)是专为研究无限制人脸识别问题而设计的人脸照片数据库。该数据库由马萨诸塞大学阿默斯特分校的研究人员创建和维护Viola Jones面部检测器检测到5,233人的13,233张图像并居中,并从网上收集了这些图像。 Labelled Faces in the Wild (LFW) Dataset_datasets..txt lfw_allnames.csv lfw_readme.csv matchpairsDevTest.csv matchpairsDevTrain
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:115343360
    • 提供者:weixin_38679233
  1. CONVNET_Eye_Detection:卷积神经网络旨在描绘闭眼与睁眼的图像-源码

  2. CONVNET_Eye_Detection 动机 卷积神经网络旨在检测睁眼和闭眼的图像之间的差异。该检测在自动驾驶领域中尤其重要,以确保驾驶员不会睡在方向盘后方。 该数据集包含从野外(LFW)数据库中的“带标签的面Kong” [1]中选择的4852个眼睛的图像,它们分为2类打开和关闭。 所有功能都通过sklearn的StandardScaler类进行了标准化。分类标签也使用sklearn的Labelencoder类进行了数值转换。最后,将转换后的类向量整数标签转换为二进制矩阵,以促进与keras
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:2048
    • 提供者:weixin_42122878
  1. cassava-disease-classification:在图像分类任务中实施有用的技术,以加快训练过程并提高准确性-源码

  2. 木薯疾病分类 数据集 该数据集由木薯植物的叶子图像,在乌干达定期调查期间收集的21,367个带标签的图像组成。 大多数图像都是从农民那里采集的花园照片拍摄的,并由国家作物资源研究所(NaCRRI)的专家与坎帕拉的马克雷雷大学的AI实验室合作进行注释。 目标 在图像分类任务中实施有用的技术,以加快训练过程并提高准确性,例如: 神经网络图中的图像增强。 Tensorflow混合精度 模型袋装 测试时间增加
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-15
    • 文件大小:266240
    • 提供者:weixin_42123456
  1. 基于局部和非局部上下文感知弹性网络表示的高光谱图像分类

  2. 通过将查询样本表示为所有标记样本的线性组合,然后通过评估哪个类别导致最小表示误差对它进行分类,基于表示的分类方法已成功用于高光谱图像(HSI)的分类。 根据不同规范的使用,已经在两种不同的范式中提出了基于稀疏表示的分类(SRC)和基于协作表示的分类(CRC)方法。 SRC鼓励使用少量带标签的样本,而CRC则鼓励使用所有带标签的样本来协同代表所有类别中的查询。 但是,当不同类别的有限标记样本不平衡时,学习的表示很难反映每个类别的特定特征。 为了克服这个问题,本文提出了一种基于图的上下文感知弹性网(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-15
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38681628
  1. machine-learning-samples:使用AWS的Amazon Machine Learning构建的示例应用程序-源码

  2. 亚马逊机器学习样本 每个子目录包含使用Amazon Machine Learning的示例代码。 有关使用每个样本的详细信息,请参考每个子目录中的README.md文件。 有针对性的营销样本 这些示例展示了如何将Amazon Machine Learning API用于目标营销应用程序。 这遵循《开发人员指南》中介绍的“银行业务”数据集示例。 共有三个版本: 社交媒体和Amazon Mechanical Turk 该示例应用程序展示了如何使用Amazon Mechanical Turk从原始推
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-20
    • 文件大小:93184
    • 提供者:weixin_42128141
  1. 基于pseudo label的语义分割

  2. 1.引言 在监督学习领域,人类已经取得了很大的进步,但这也意味着我们需要大量带标签的数据来训练模型,这些算法需要把这些数据扫描一遍又一遍来寻找最优模型参数。然而现实生产活动中,带标签的数据相对缺乏,海量的无标签数据没有得到充分利用,本篇博文将浅显的介绍下一种半监督方法——伪标签。 2.什么是伪标签 伪标签是将可靠的测试数据的预测结果添加到训练数据。伪标签的建立过程大概有五步:(1)利用训练数据建立模型;(2)预测未知测试数据集的标签;(3)在训练数据中加入可靠的测试数据预测值;(4)利用组合数据
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:195584
    • 提供者:weixin_38736562
  1. BiLSTM-POS-Tagger:基于双向LSTM网络(PyTorch)的词性标注器-源码

  2. BiLSTM-POS-Tagger 基于双向LSTM网络(PyTorch)的词性标注器 要训​​练网络,请使用rnn_train.py(确保提供带标签的数据集) 要加载网络并标记句子,请使用rnn_annotate.py Data.py和TaggerModel.py包含各自的类
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-31
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:weixin_42141437
  1. conversationalIR:与会话搜索相关的数据集和场所概述-源码

  2. 对话式IR 相关的讲习班和会议 相关数据集和基准 :多域信息搜索对话数据集。 “与以前的信息搜索对话的数据集,重点只有一个域,螳螂有来自14个不同堆栈Exchannge网站超过80K多样的对话,如物理,旅游和构筑世界。Additionaly,所有的对话有一个网址,以对话提供接地它可以用于以下任务:对话响应排名/生成和用户意图预测。我们为1300多个对话提供了手动注释的用户意图标签,因此总共有6701个带标签的话语。” “ CANARD是用于上下文中问题重写的数据集,它由在对话框上下文中给出的每
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-30
    • 文件大小:6144
    • 提供者:weixin_42172972
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