是mnist手写数字的数据集,将原数据集转换为bmp格式的图片
2023-03-15 13:50:25 12.62MB mnist
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由于癌症,许多人的生命被缩短。但是,由于大数据时代的到来,我们能够抗击这种恶意疾病。 cancer patient data sets.xlsx
2023-03-14 21:58:26 68KB 数据集
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数据集介绍:https://seungjunnah.github.io/Datasets/reds.html 用于训练去模糊算法的数据集,包含清晰和模糊图片各24000张,包含240个场景,24000对模糊和清晰的图片。
2023-03-14 16:29:34 130B 图像数据集
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本人收集到的各种场景绝缘子数据,包含正常与缺陷,可用来训练绝缘子检测,分割或者缺陷绝缘子识别网络,持续收集中~
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由于科学家无法对大量区域进行采样,因此使用了一些机器学习算法来预测未采样区域中是否存在入侵物种。这种方法的准确性远非最佳,但仍有助于解决生态问题。 在这场运动场比赛中,Kagglers面临开发新算法的挑战,以更准确地识别森林和树叶图像是否包含侵入性绣球。来自计算机视觉的技术以及诸如航空成像等其他当前技术可以使入侵物种监测更便宜,更快速,更可靠。 Invasive Species Monitoring_datasets.txt
2023-03-14 09:47:42 322B 数据集
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智能驾驶 车牌检测和识别(三)《CRNN和LPRNet实现车牌识别(含车牌识别数据集和训练代码)》:https://blog.csdn.net/guyuealian/article/details/128704209 更多项目《智能驾驶 车牌检测和识别》系列文章请参考: (1)智能驾驶 车牌检测和识别(一)《CCPD车牌数据集》:https://blog.csdn.net/guyuealian/article/details/128704181 (2)智能驾驶 车牌检测和识别(二)《YOLOv5实现车牌检测(含车牌检测数据集和训练代码)》:https://blog.csdn.net/guyuealian/article/details/128704068 (3)智能驾驶 车牌检测和识别(三)《CRNN和LPRNet实现车牌识别(含车牌识别数据集和训练代码)》:https://blog.csdn.net/guyuealian/article/details/128704209 (4)智能驾驶 车牌检测和识别(四)《Android实现车牌检测和识别(可实时车牌识别)》:https://b
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语义分割【道路裂缝数据集】,适用于语义分割道路裂缝分割,纯手工标注。原图共120张图片,标注后的json文件共120个。博主也用此数据集训练过,精度能够在80以上,精度算是挺不错的,资源免费开放下载,希望能帮到大家。
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数据集说明 CoFly-WeedDB数据集(约436MB)由201张航拍图像组成,它们捕获了干扰行作物(棉花)的不同杂草类型,以及它们相应的带注释的图像。 杂草实例的注释过程由农学家使用注释工具进行,指示了三种不同类型的杂草: (高粱halepence) (空心菜) 齿((马齿ula) 对于带注释的图像,每种杂草类型都用不同的颜色标记,而图像的其余部分被视为背景。 具体来说: 红约翰逊草 黄色-场旋花 蓝P 黑色-背景 数据采集 该数据集是使用安装在DJI Phantom 4 Pro无人机上的RGB相机(1英寸20兆像素CMOS传感器)创建的。 在无人机执行对现场区域的覆盖任务时,收集了RGB图像。 在设计任务期间,将摄影机角度调整为垂直于视场,为-87°。 无人机的飞行高度和速度分别等于5m和3m / s,旨在提供杂草实例的近距离和清晰视野。 可视化 CoFly-WeedDB
2023-03-13 09:49:38 15KB uav dataset rgb-images annotated-images
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将自适应梯度算法(Adagrad)作为反向传播算法应用于普通的三层神经网络(输入层、隐含层、输出层)的反向传播过程,之后建立数据预测模型进行数据预测,压缩包中train.py为训练过程源码,test.py为测试过程源码,train.csv文件为训练数据集,test.csv文件为测试数据集,.npy文件为模型训练后保存的参数。
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2023-03-12 22:16:13 401KB 数据集
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