新手入门必备,可以尝试一下,这里可以直接用自己的数据集替换掉就好了,也可以私信我进行替换!
2023-03-10 15:03:27 275KB 深度学习 时间序列预测
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可用于电缆网负载预测,电缆网故障诊断,电缆网拓扑
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垃圾分类数据集 含:xml、txt格式(图片和标注各1377张) 标注类别: paper products(纸制品,任何纸盒子和报纸) plastics:(塑料类:饮料瓶、塑料袋、塑料泡沫等) glass(玻璃类:玻璃瓶、白炽灯泡、碎玻璃、其他玻璃制品。) metals(金属罐(如易拉罐)、金属盒、其他金属制品) kitchen waste(厨余垃圾:食物,水果,鲜花) WPD这个用大写(未破带:凡是用垃圾袋装着其他垃圾的都标WPD,这个不用标plastics) cloth(布料,布袋子,衣服,布制品)
2023-03-10 11:22:10 728.25MB 垃圾分类 数据集 厨余 可回收
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数据集标注软件labelimg,基于python的安装包,同时也有打包好的exe文件,对于新手可以直接运行,目标检测领域数据集标注的不二选择。
2023-03-10 10:35:25 22.64MB labelimg 数据集标注 目标检测
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关系抽取任务采用DuIE2.0数据集,包含超过43万三元组数据、21万中文句子及48个预定义的关系类型。数据集分为以下5个部分: 关系schema:48个预定义的关系类型,其中43个简单O值的关系类型,5个复杂O值的关系类型。 训练集:共17万个句子,包含句子中对应的SPO,用于竞赛模型训练。 验证集:共2万个句子,包含句子中对应的SPO,用于竞赛模型训练和参数调试。 测试集: 约2万个句子,不包含句子中对应的SPO。该数据用于作为最终的系统效果评估。 注:另外为了防止针对测试集的调试,数据中将会额外加入混淆数据。
2023-03-09 20:38:12 36.81MB NLP
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Nice Ride 共享单车骑行数据,包括:使用次数、骑行时间、骑行时长、起点和终点经纬度坐标等属性。
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yolov5实现目标检测,包括yolov5整个训练亲测流程,改代码配置好所需cuda、torch等环境后,可直接运行,或者按照训练流程重新训练和测试自己的数据集,包教会。
2023-03-08 21:06:08 72.61MB python yolov5 objectdetection 目标检测
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MultiWOZ数据集2.0 2.1 2.2
2023-03-08 20:29:19 40.6MB 数据集
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基于径向基神经网络(RBFNN)的数据预测模型(Python实现),压缩包中源码RBFNN.py为模型的训练过程,训练结束后会保存训练好的的模型参数,test.py主要用于利用训练好的模型对测试数据集进行预测,输出结果包括各种误差指标,.npy文件为训练后生成的中心点、宽度向量等参数,train.csv为训练数据集,test.csv为测试数据集。
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针对实际交通场景下的车辆目标,应用深度学习目标分类算法中具有代表性的Faster R-CNN框架,结合ImageNet中的车辆数据集,把场景中的目标检测问题转换为目标的二分类问题,进行车辆目标的检测识别。相比传统机器学习目标检测算法,基于深度学习的目标检测算法在检测准确度和执行效率上优势明显。通过本实验结果分析表明,该方法在识别精度以及速度上均取得了显著的提高。
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