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Datensätze für Computer Vision (3)

Linda Hamilton
Linda HamiltonOriginal
2024-12-03 10:00:24419Durchsuche

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*Memos:

  • Mein Beitrag erklärt MNIST, EMNIST, QMNIST, ETLCDB, Kuzushiji und Moving MNIST.
  • Mein Beitrag erklärt Fashion-MNIST, Caltech 101, Caltech 256, CelebA, CIFAR-10 und CIFAR-100.

(1) Oxford-IIIT Haustier (2012):

  • hat die 7.349 Katzen- und Hundebilder, die jeweils mit dem Label aus 37 Klassen verbunden sind: *Memos:
    • Jede Klasse hat ungefähr 200 Bilder.
    • 3.680 für Zug oder Zug und Validierung und 3.669 für Test.
  • ist OxfordIIITPet() in PyTorch.

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(2) Oxford 102 Flower(2008):

  • hat 8.189 Blumenbilder (1.020 für den Zug, 1.020 für die Validierung und 6.149 für den Test) mit den 102 Kategorien (Klassen). *Jede Klasse hat 40 bis 258 Bilder.
  • ist Flowers102() in PyTorch.

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(3) Stanford Cars (2013):

  • hat 16185 Autobilder (8.144 für den Zug und 8.041 für den Test) mit 196 Klassen.
  • ist StanfordCars() in PyTorch.

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(4) Places365(2017):

  • hat Szenenbilder mit den 365 Szenenkategorien (Klassen) aus den 434 Szenenkategorien (Klassen) in der Ortsdatenbank und es gibt Places365-Standard, Places365-Challenge und Places-Extra69 wie Sie hier sehen können: *Memos:
    • Places365-Standard verfügt über 2.168.460 Bilder (1.803.460 für den Zug, 36.500 für die Validierung und 328.500 für den Test) mit den 365 Kategorien (Klassen) der 434 Kategorien (Klassen) in der Places-Datenbank. *Es gibt 50 Bilder pro Kategorie (Klasse) im Validierungssatz und 900 Bilder pro Kategorie (Klasse) im Testsatz.
    • Places365-Challenge verfügt über 8.391.628 Bilder (8.026.628 für den Zug, 36.500 für die Validierung und 328.500 für den Test), wodurch 6.223.168 zusätzliche Bilder zum Zugsatz von Places365-Standard hinzugefügt werden.
    • Places-Extra69 verfügt über 105.321 Bilder (98.721 für den Zug und 6.600 für den Test) mit den zusätzlichen 69 Kategorien (Klassen) aus den 434 Kategorien (Klassen) in der Places-Datenbank. *Derzeit kann es nicht heruntergeladen werden.
  • ist Places365() in PyTorch.

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(5) Flickr8k (2013):

  • hat die 8.091 von Flickr erhaltenen Bilder mit den fünf verschiedenen Bildunterschriften für jedes Bild.
  • ist Flickr8k() in PyTorch, aber es erklärt nicht, wie man den Datensatz dafür einrichtet, sodass ich nicht weiß, wie ich den Datensatz damit laden soll.

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(6) Flickr30k(2015):

  • hat 31.784 Bilder von Flickr mit den fünf verschiedenen Bildunterschriften für jedes Bild.
  • ist Flickr8k() in PyTorch, aber es erklärt nicht, wie man den Datensatz dafür einrichtet, sodass ich nicht weiß, wie ich den Datensatz damit laden soll.

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