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2022-05-07 15:10:51 1.19GB CTR
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五十八国际食品协会2014年世界杯。美国人最喜欢的全球美食是什么?此文件夹包含故事背后的数据。该数据集是根据Attribution 4.0 International(CC BY 4.0)许可证分发的。 food-world-cup-data.csv README.md
2022-05-06 21:34:56 35KB 数据集
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工程车辆数据集 (挖掘机 推土机 渣土车)已标注完成 各有700张左右 coco数据集 深度学习 目标检测 有需要其他格式的可以私信我
KeypointNet 完整的数据集现在可用! KeypointNet是一个大规模且多样化的3D关键点数据集,通过利用基于ShapeNet模型的众多人工注释,包含来自16个对象类别的83,231个关键点和8,329个3D模型。 我们的论文可在上获得并被CVPR 2020接受。您可以在以下位置浏览我们的数据集 。 消息! 现在发布了两个有趣的无监督关键点检测器: (无序但SE(3)不变)和 (非SE(3)不变但有序)! 变更记录 有关更新的数据集信息,请参阅 关键点数据 数据集可以从或下载。 带注释的JSON数据放置在注释下。 此外,我们还提供了下PCD的每个ShapeNet模型采样点云(2048点)。 我们已经为飞机(1022型号),浴缸(492型号),床(146型号),瓶子(380型号),瓶盖(38型号),汽车(1002型号),椅子(999型号),吉他等标签进行了处理和清洗。
2022-05-06 15:36:38 1.54MB dataset point-clouds keypoint-detection keypointnet
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FashionMNIST.zip是下载好的训练集和测试集。 train.zip 训练集图片格式 test.zip测试集图片格式
2022-05-05 12:05:53 128.29MB 数据集
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暂无描述
2022-05-05 10:28:24 24.24MB 数据集
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斯坦福车 196 类测试集,图片按类别文件夹存放,完整数据集下载: https://github.com/cyizhuo/Stanford-Cars-dataset
2022-05-04 15:31:12 933.4MB 数据集
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STANet用于遥感图像变化检测 它是本文的实现:一种基于时空注意力的方法和一种用于遥感影像变化检测的新数据集。 在这里,我们提供了时空注意力神经网络(STANet)的pytorch实现,用于遥感图像变化检测。 变更记录 20210112: 添加PAM的预训练权重。 ,代码:2rja 20201105: 添加演示以快速入门。 添加更多的数据集加载器模式。 增强图像增强模块(裁剪和旋转)。 20200601: 第一次提交 先决条件 Windows或Linux Python 3.6+ CPU或NVIDIA GPU CUDA 9.0+ PyTorch> 1.0 视觉 安装 克隆此仓库: git clone https://github.com/justchenhao/STANet cd STANet 安装 1.0+和其他依赖项(例如,torchvision, 和 )
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数据分析集 这是Yelp开放数据集的分类和情感分析
2022-05-01 23:09:39 9MB HTML
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数据 数据收集–>img,label 数据划分–>train,valid,test(详细见:https://blog.csdn.net/wyyyyyyfff/article/details/104381429) 数据读取–>dataloader–>sampler(index生成索引,样本序号),dataset(根据索引读取img,label) 数据预处理–>transforms DataLoader DataLoader是Pytorch中用来处理模型输入数据的一个工具类。通过使用DataLoader,我们可以方便地对数据进行相关操作,比如我们可以很方便地设置batch_size,对于每一个ep
2022-05-01 16:44:51 96KB al AS c
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