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11:04 PM · Nov 06 ,2025

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mb686fbcc4efbd6 - 建築物牆面混凝土裂紋空洞腐蝕缺陷檢測數據集VOC+YOLO格式4024張5類別

數據集格式:Pascal VOC格式+YOLO格式(不包含分割路徑的txt文件,僅僅包含jpg圖片以及對應的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件) 圖片數量(jpg文件個數):4024 標註數量(xml文件個數):4024 標註數量(txt文件個數):4024 標註類別數:5 所在github倉庫:firc-dataset 標註類別名稱

數據集 , 後端開發 , txt文件 , xml文件 , Python

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王校長的熱狗 - 無人機航拍船舶分類檢測數據集1469張VOC+YOLO格式(已增強)

無人機航拍船舶分類檢測數據集1469張VOC+YOLO格式(已增強) 數據集格式:VOC格式+YOLO格式 壓縮包內含:3個文件夾,分別存儲圖片、xml、txt文件 JPEGImages文件夾中jpg圖片總計:1469 Annotations文件夾中xml文件總計:1469 labels文件夾中txt文

數據集 , 標籤名 , 後端開發 , txt文件 , 航拍船舶分類檢測數據集 , Python

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mb686fbcc4efbd6 - 智慧醫療膝蓋骨關節炎嚴重程度檢測數據集VOC+YOLO格式8000張5類別

數據集格式:Pascal VOC格式+YOLO格式(不包含分割路徑的txt文件,僅僅包含jpg圖片以及對應的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件) 圖片數量(jpg文件個數):8000 標註數量(xml文件個數):8000 標註數量(txt文件個數):8000 標註類別數:5 所在github倉庫:firc-dataset 標註類別名稱

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mob649e8159b30b - stabble diffusion python版本

隨着人工智能技術的發展,"Stable Diffusion"模型最近在圖像生成領域備受矚目。對於許多開發者來説,在Python環境中部署Stable Diffusion並不總是一帆風順,常常會遇到兼容性、庫依賴等各種問題。因此,瞭解Stable Diffusion的Python版本,以及其背後的技術原理,將幫助開發者更好地解決這些問題。 flowchart TD A[瞭解St

數據集 , aigc , 開發者 , Python

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王校長的熱狗 - 【動物】熊數據集2983張VOC+YOLO格式

數據集格式:VOC格式+YOLO格式 壓縮包內含:3個文件夾,分別存儲圖片、xml、txt文件 JPEGImages文件夾中jpg圖片總計:2983 Annotations文件夾中xml文件總計:2983 labels文件夾中txt文件總計:2983 標籤種類數:1 標籤名

熊數據集 , 數據集 , 標籤名 , 後端開發 , txt文件 , Python

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數據解碼者 - 【深度學習實戰02】——VGG網絡提取輸入圖像的特徵並顯示特徵圖_輸入圖像,從圖像中學習特徵,輸出圖像

深度學習的效果越來越好,在一些方面甚至超過了人類水平,為了更好地理解神經網絡如何識別特定模式的圖像,以及為什麼識別結果可以如此準確,需要從更深層次,即識別過程去了解神經網絡.一旦瞭解了識別過程,我們就可以對神經網絡做進一步的改進,另一方面也有助於人類理解機器作出決策的過程及原因,這一點在智能醫療中顯得尤為重要. 特徵圖的顯著激活 一旦神經網絡中的某個特徵圖

數據集 , 神經網絡 , 深度神經網絡 , 人工智能

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索姆拉 - 解讀Lawyer LLaMA,延申專業領域大模型微調:數據集構建,模型訓練_dream

下面列出 LLaMA‑Factory(開源的 LLM 交互式微調與數據標註平台)內置支持的全部數據集及其主要特性、來源和使用方式,方便你快速挑選合適的數據來進行指令微調、RLHF、對話生成等任務。 1️⃣ LLaMA‑Factory 官方提供的“指令/對話”數據集(已在 datasets 中註冊)

數據集 , 多語言 , factory , 人工智能 , llama , Css , 前端開發 , HTML

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jimoshalengzhou - 小白筆記:動手做目標檢測 --> YOLO v3(二)

文章目錄 系列文章目錄 前言 一、YOLO3算法簡介 二、基於TensorFlow 2.x的輕量級YOLO3模型(YOLO3 Nano)簡介 三、需要文件的下載安裝 三、打標教程及技巧:為訓練準備高質量數據 工具準備:LabelImg 打標步驟 打標技巧 三、訓

數據集 , 幀率 , 目標檢測 , 前端開發 , Javascript

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王校長的熱狗 - 蘑菇生長階段數據集7259張VOC+YOLO格式

蘑菇生長階段數據集7259張VOC+YOLO格式 數據集格式:VOC格式+YOLO格式 壓縮包內含:3個文件夾,分別存儲圖片、xml、txt文件 JPEGImages文件夾中jpg圖片總計:7259 Annotations文件夾中xml文件總計:7259 labels文件夾中txt文件總計:7259

蘑菇生長階段數據集 , 數據集 , 標籤名 , 後端開發 , txt文件 , Python

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雲間月1314 - 在openEuler操作系統基礎上實現機器學習開發以及openEuler優勢分析

一、openEuler操作系統與機器學習開發適配性概述 我們都知道,openEuler 作為華為開源的企業級 Linux 操作系統,憑藉對鯤鵬架構的深度定製優化、經過工業級驗證的穩定內核性能以及持續擴容的開源生態支持,已成為機器學習開發領域的優選底座。其內核層面針對異構計算場景設計的智能算力調度機制,能夠動態分配 CPU、GPU 及 NPU 等硬件資源,精準匹配機器

機器學習 , 數據集 , 數據 , AI寫作 , aigc

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艾派森51CTO - 深度學習實戰-基於Vision Transformer的腦腫瘤MRI圖像識別

🤵♂️ 個人主頁:@艾派森的個人主頁 ✍🏻作者簡介:Python學習者 🐋 希望大家多多支持,我們一起進步!😄 如果文章對你有幫助的話, 歡迎評論 💬點贊👍🏻 收藏 📂加關注+ 目錄 1.項目背景 2.數據集介紹

數據集 , 人工智能 , transformer , 深度學習 , Image , Css , 前端開發 , HTML

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求知上進 - 瞭解 Python 集合的無限可能

1. 集合概述 1.1 什麼是集合? Python 的集合(set)是一個無序、可變、不允許重複元素的容器,用於存儲唯一的數據項。集合基於哈希表實現,提供 O(1) 平均時間複雜度的成員檢查和插入操作。Python 還提供不可變的集合變體——凍結集合(frozenset),適用於需要不可變鍵的場景(如字典鍵)。 關鍵特性: 無序性:集合中的元素沒

數據集 , 集合運算 , 人工智能 , 深度學習 , Python

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mb69129985e0f10 - SCALE發佈《2025年12月大模型SQL能力排行榜》:技術迭代加速,專業模型持續領跑

2026年1月6日,SCALE評測機構正式發佈《2025年12月大模型SQL能力排行榜》,揭示全球頂尖AI模型在數據庫查詢優化、方言轉換及複雜邏輯解析等核心維度的最新進展。本次評測首次引入生產級複雜場景數據集2.0版本,覆蓋MySQL、Oracle、PostgreSQL及SQL Server四大主流數據庫方言,重點考察模型在真實業務環境中的性能調優能力與方言適配性。

數據集 , redis , 數據庫 , SQL

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mb686fbcc4efbd6 - 十三種不同魚類檢測數據集VOC+YOLO格式7798張13類別

數據集格式:Pascal VOC格式+YOLO格式(不包含分割路徑的txt文件,僅僅包含jpg圖片以及對應的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件) 圖片數量(jpg文件個數):7798 標註數量(xml文件個數):7798 標註數量(txt文件個數):7798 標註類別數:13 所在github倉庫:firc-dataset 標註類別名

數據集 , 後端開發 , JAVA , txt文件 , fish

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footballboy - 深度學習torch包

前面已經安裝好了torch,下面就來看看如何在torch框架上搭建深度學習模型,我一直覺得源碼結合原理是機器學習最好的學習途徑。所以我們從分析一個簡單的案例開始吧。 參考Supervised Learning 這個例子呢,主要是以有監督的方式構建一個深度學習模型實現對數據集SVHN的分類。 SVHN是 The Street View H

數據集 , data , 數據 , 人工智能 , 深度學習 , 深度學習torch包

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mb61c46a7ab1eee - 【論文閲讀】Sparks of Science - 指南

目錄 Abstract Introduction Related Work Methodology and the Bit-Flip-Spark+Chain-of-Reasoning Format Preprocessing and Dataset Construction Fine-tuning and Inference Pipeline

數據集 , redis , 語言模型 , 數據庫 , 結構化

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架構師李哲 - 告別深夜批改:用Qwen3-VL大模型打造會“理解”的作文閲卷助手

深夜十一點,李老師揉了揉發酸的眼睛,面前還有三十多篇作文等待批改。 這是無數語文教師的日常寫照——繁重的批改負擔、難以完全統一的標準、反饋到達學生手中時已失去時效性。 而在AI技術日新月異的今天,我們能否讓機器真正“理解”一篇作文的優劣? 答案是肯定的。基於Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct大模型,我們成功打造了一款能夠深度理解中文作文的智能閲卷

數據集 , 數據 , 數據結構 , aigc , llama

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雲端小悟空 - 訓練特徵索引

之前介紹的StringIndexer是針對單個類別型特徵進行轉換,倘若所有特徵都已經被組織在一個向量中 ,又想對其中某些單個分量進行處理時,Spark ML提供了VectorIndexer類來解決向量數據集中的類別 性特徵轉換。通過為其提供maxCategories超參數,它可以自動識別哪些特徵是類別型的,並且將原始 值轉換為類別索引。

spark , 數據集 , 大數據 , 訓練特徵索引 , 數據倉庫 , 人工智能

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mb686fbcc4efbd6 - 智慧交通地鐵闖閘機翻越閘機地鐵逃票檢測數據集VOC+YOLO格式125張2類別

數據集格式:Pascal VOC格式+YOLO格式(不包含分割路徑的txt文件,僅僅包含jpg圖片以及對應的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件) 圖片數量(jpg文件個數):125 標註數量(xml文件個數):125 標註數量(txt文件個數):125 標註類別數:2 所在倉庫:firc-dataset 標註類別名稱(注意yolo格式

數據集 , 後端開發 , JAVA , txt文件 , xml文件

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王校長的熱狗 - 眼睛內虹膜檢測數據集1726張VOC+YOLO格式

眼睛內虹膜檢測數據集1726張VOC+YOLO格式 數據集格式:VOC格式+YOLO格式 壓縮包內含:3個文件夾,分別存儲圖片、xml、txt文件 JPEGImages文件夾中jpg圖片總計:1726 Annotations文件夾中xml文件總計:1726 labels文件夾中txt文件總計:1726

數據集 , 標籤名 , 後端開發 , 虹膜檢測 , txt文件 , Python

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51CTO技術成就夢想 - 停車場空車位檢測數據集(3000張圖片已劃分)[目標檢測]

停車場空車位檢測數據集(3000張圖片已劃分)[目標檢測] 在城市交通管理與智慧停車建設快速發展的當下,如何高效、精準地識別停車場空車位已成為智慧城市重要課題。為了支持研究者和工程團隊訓練高性能停車檢測模型,我們構建了停車場空車位檢測數據集,專為目標檢測任務優化設計。 本數據集共包含 3000 張圖像,覆蓋多場景、多角度、多時間段真實停車場情況,為 AI 模型提供充分的學習樣本。

數據集 , 插入圖片 , d3 , 後端開發 , Python

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mb686fbcc4efbd6 - 無人機信號裝置檢測數據集VOC+YOLO格式1877張3類別

數據集格式:Pascal VOC格式+YOLO格式(不包含分割路徑的txt文件,僅僅包含jpg圖片以及對應的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件) 圖片數量(jpg文件個數):1877 標註數量(xml文件個數):1877 標註數量(txt文件個數):1877 標註類別數:3 所在倉庫:firc-dataset 標註類別名稱(注意yol

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mb686fbcc4efbd6 - 無人機視角航拍河道漂浮物垃圾識別分割數據集labelme格式256張1類別

數據集格式:labelme格式(不包含mask文件,僅僅包含jpg圖片和對應的json文件) 圖片數量(jpg文件個數):256 標註數量(json文件個數):256 標註類別數:1 標註類別名稱:["Floating"] 每個類別標註的框數: Floating count = 387 總框數:387 使用標註工具:labelme=

數據集 , json數據 , 後端開發 , JAVA , Json

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技術領航者之聲 - gis 拓撲錯誤 能否批量處理

主要有添加構建拓撲,拓撲中添加要素,添加規則,輸出拓撲錯誤的功能。 使用: TopologyChecker topocheck = new TopologyChecker(mainlogyDataSet);//傳入要處理的要素數據集 top

數據集 , List , System , arcgis , 人工智能 , 深度學習 , gis 拓撲錯誤 能否批量處理

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