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Office31数据集已被识别。

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简介:
在领域自适应研究领域中,广泛使用的基准数据集包含三十一个类别,并且由三个独立的集合构成。

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  • Office31资料
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    Office31数据集是一个包含来自不同演讲者的31个办公文档录音集合,广泛用于语音识别和说话人辨识研究领域。 Domain Adaptation领域常用的基准数据集包含31个类别,并涉及三个不同的数据集。
  • Office31压缩文件.zip
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    Office31数据集压缩文件.zip包含了一个涵盖31种不同类型的办公文档样本的数据集合,适用于机器学习和深度学习研究。 Office31数据库包含三个域。
  • 标注的扑克牌
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    本数据集包含了大量已标注的扑克牌图像,旨在支持计算机视觉任务中的物体识别和分类研究。 VOC/COCO/YOLO格式的扑克牌识别数据集适用于YOLOV3、YOLOV4、YOLOV5、Fastrcnn、SSD等多种目标检测算法训练。
  • 车牌-亲手收标注
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    本数据集包含大量手动采集并精确标注的车辆图像,旨在支持车牌识别技术的研究与开发。 就是看不惯那些要5分的人,他们辛辛苦苦攒的积分根本不够用,呜呜呜,我好不容易搜集来的哦,我只要2分,如果还不满意的话……我也就没办法了。
  • 手写体 手写体
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    手写体识别数据集是一系列包含大量手写字符图像的数据集合,用于训练和测试机器学习模型对手写文字进行准确识别的能力。 识别手写体数据集是一项重要的任务,在机器学习和计算机视觉领域有着广泛的应用。这类数据集通常包含大量的手写数字或字母样本,用于训练模型以提高对手写字符的识别能力。 例如,MNIST 数据集是一个非常著名的手写数字识别的数据集,它包含了大量由人类书写的0到9的数字图像,每个图像都是28x28像素大小。这个数据集被广泛应用于各种机器学习算法中,用于测试和比较不同模型在手写字符识别任务上的表现。 除了MNIST外,还有其他一些类似的手写体数据集可供使用,比如EMNIST、IAM Handwriting Database等,它们提供了更加多样化的样本以满足不同的研究需求。这些数据集的利用大大推动了相关领域的发展,并且为研究人员提供了一个良好的实验平台来验证他们的理论和技术。 综上所述,识别手写体的数据集是机器学习和计算机视觉领域不可或缺的一部分资源,对于促进该领域的技术进步具有重要意义。
  • 划分的五类鲜花图像
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    本数据集包含五大类精心标注的鲜花图像,旨在为计算机视觉和机器学习领域提供高质量训练资源,促进花卉种类自动识别技术的发展。 该数据集包含4242张鲜花图像,收集自flicr、谷歌图像和yandex图像等来源。您可以使用此数据集来识别照片中的植物。内容图片分为五类:洋甘菊、郁金香、玫瑰、向日葵和蒲公英。每类大约有800张照片。这些照片的分辨率不高,约为320x240像素,并且没有统一尺寸,比例各不相同。
  • 分类的模式
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    《已分类的模式识别数据》是一本专注于介绍各类结构化信息分析和分类技术的专业书籍,旨在帮助读者掌握如何高效处理与解析大规模复杂数据集。书中涵盖了从基础理论到高级应用的各种算法和技术,是从事数据分析、机器学习及相关领域研究者的宝贵资源。 这些数据可用于模式识别中的分类任务,并验证算法的正确性。
  • 面部性
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    面部性别识别数据集是一系列包含不同个体面部图像的数据集合,专为训练机器学习模型区分人脸性别而设计。 这是另一个人脸性别识别数据库,需要的朋友可以来下载。
  • 切割的车牌 近4000张图片
    优质
    本数据集包含近4000张经过处理的车辆牌照图像,旨在为机器学习模型提供训练资源,以实现高精度的车牌识别功能。 车牌识别数据集包含近4000张已经切割好的车牌图片。
  • 水果——
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    本数据集包含各类新鲜水果的高清图像,旨在支持水果分类研究与模型训练,涵盖苹果、香蕉等多种常见及地方特色水果品种。 22495 水果图片!相关数据集文件包括 fruit-recognition_datasets.txt 和 fruit-recognition_datasets.zip。