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機器學(xué)習(xí)和計算機視覺的20大圖像數(shù)據(jù)集

人工智能 機器學(xué)習(xí)
計算機視覺任務(wù)包括圖像采集、處理和分析。圖像數(shù)據(jù)以不同的形式呈現(xiàn),如視頻序列、多機位成像,或是來自醫(yī)學(xué)掃描儀的多維數(shù)據(jù)。本文就將介紹一些適用于機器學(xué)習(xí)訓(xùn)練的數(shù)據(jù)集。

本文轉(zhuǎn)載自公眾號“讀芯術(shù)”(ID:AI_Discovery)。

計算機視覺使得計算機能夠理解圖像和視頻的內(nèi)容,其目標(biāo)是能夠如同人體視覺系統(tǒng)一樣,自動完成任務(wù)。計算機視覺任務(wù)包括圖像采集、處理和分析。圖像數(shù)據(jù)以不同的形式呈現(xiàn),如視頻序列、多機位成像,或是來自醫(yī)學(xué)掃描儀的多維數(shù)據(jù)。本文就將介紹一些適用于機器學(xué)習(xí)訓(xùn)練的數(shù)據(jù)集。

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(1) Labelme:由麻省理工學(xué)院計算機科學(xué)和人工智能實驗室(CSAIL)共同創(chuàng)建的大型數(shù)據(jù)集,包含187240張圖像、62197張帶注釋的圖像和658992個帶標(biāo)簽的對象。

(2) ImageNet:新算法的實際圖像數(shù)據(jù)集,根據(jù)WordNet層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行組織,層次結(jié)構(gòu)中的每個節(jié)點都由成百上千的圖像描述。

(3) LSUN:場景理解,附帶許多輔助任務(wù)(房間布局估計、顯著性預(yù)測等)。

(4) MS COCO:COCO是一個大規(guī)模的對象檢測、分割和說明的數(shù)據(jù)集,包含200000張以上帶標(biāo)簽的圖像??捎糜趯ο蠓指睢⑸舷挛闹械淖R別等等。

(5) 哥倫比亞大學(xué)圖像庫:COIL100數(shù)據(jù)集包含100個不同的對象,以360°全角度成像。

(6) Visual Genome:是一個數(shù)據(jù)集兼知識庫,旨在將結(jié)構(gòu)化圖像概念與語言聯(lián)系起來。該數(shù)據(jù)集是包含108077張圖像說明的詳細(xì)視覺知識庫。

(7) Lego Bricks:包含大約12700張16種不同樂高積木的圖片,按文件夾分類,用Blender進(jìn)行計算機渲染。

(8) 谷歌開放圖像:在知識共享(Creative Commons)的支持下,900萬張圖像的URL“已經(jīng)用跨越6000多個類別的標(biāo)簽進(jìn)行了注釋”。

 

機器學(xué)習(xí)和計算機視覺的20大圖像數(shù)據(jù)集

 

 

開放圖像數(shù)據(jù)集中的帶注釋的圖像。

 

 

左:Kevin Krejci的“幽靈拱門”。右:J B.的一些銀器。兩張圖像均在CC BY 2.0的許可下使用。

 

(9) Youtube-8M:由數(shù)百萬個YouTube視頻ID組成的大規(guī)模標(biāo)簽數(shù)據(jù)集,包含超過3800個視覺實體的注釋。

(10) Labelled Faces in the Wild:包含13000張帶標(biāo)簽的人臉圖像,旨在開發(fā)人臉識別相關(guān)應(yīng)用。

(11) 斯坦福犬類數(shù)據(jù)集:包含20580張圖像和120個犬類品種,每個類別大概150張圖像。

(12) Places:以場景為主的數(shù)據(jù)庫,包含205個場景類別和250萬個帶有類別標(biāo)簽的圖像。

(13) CelebFaces:擁有超過200000張名人圖像的人臉數(shù)據(jù)集,每張都有40個屬性注釋。

 

機器學(xué)習(xí)和計算機視覺的20大圖像數(shù)據(jù)集

 

 

CelebFaces數(shù)據(jù)集中的示例圖像

 

(14) Flowers:在英國常見的花卉圖像數(shù)據(jù)集,由102個不同類別組成。每個花卉類別由40到258張不同姿態(tài)和光線變化的圖像組成。

(15) Plant Image Analysis:跨越100多萬張植物圖像的數(shù)據(jù)集的集合??梢詮?1種植物中選擇。

(16) Home Objects:包含家庭中隨機對象的數(shù)據(jù)集,主要來自廚房、浴室和客廳,分為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和測試數(shù)據(jù)集。

(17) CIFAR-10:由60000張32×32彩色圖像組成的大型圖像數(shù)據(jù)集,分為10類。數(shù)據(jù)集分為五個訓(xùn)練批次和一個測試批次,每個批次包含10000張圖像。

(18) CompCars:包含163款汽車品牌,共有1716種車型,每種車型都標(biāo)有五個屬性,包括最大速度、排量、車門數(shù)量、座椅數(shù)量和汽車類型。

(19) 室內(nèi)場景識別數(shù)據(jù)集:這是一個非常獨特的數(shù)據(jù)集。因為大多數(shù)場景識別模型在室外發(fā)揮更好,所以該數(shù)據(jù)集很有用。包含67個室內(nèi)類別,共15620張圖片。

(20) VisualQA:VQA數(shù)據(jù)集包含265,016張圖像的開放性問題。這些問題需要對視覺和語言的理解。對于每張圖像,至少有3個問題,每個問題至少有10個答案。

 

責(zé)任編輯:趙寧寧 來源: 今日頭條
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