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matlabalexnet图像识别代码-mini-places-challenge:小地方挑战
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2021-05-23
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matlab alexnet图像识别代码MiniPlaces挑战:计算机视觉深度学习教育的图像分类基准 介绍 我们引入了图像分类基准(MiniPlaces挑战),作为面向计算机视觉深度学习从业者的教育工具。 通过改进基线模型并建立新的用于图像分类的深度神经网络,挑战的参与者有望对深度神经网络有更深入的了解,并获得动手经验调整模型。 这项挑战的目标是识别照片中描绘的场景类别。 此任务的数据来自,其中包含10+百万个图像,这些图像属于400+个唯一场景类别。 挑战数据将是完整的Places2数据集的子集,来自100个场景类别,包括100,000张用于训练的图像,10,000张用于验证的图像和10,000张用于测试的图像。 图像将被调整为128x128,以使数据更易于管理。 此外,虽然最终目标是场景识别,但数据的子集将包含对象标签,这可能有助于构建更好的模型。 MiniPlaces挑战赛最初是由麻省理工学院(MIT)于2015年秋季发起的,随后由该课程的以下技术援助进一步推动了这一挑战。 以下是MiniPlaces Challenge开发套件的文档。 Table of contents: 1
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mini-places-challenge-master.zip (26个子文件)
mini-places-challenge-master
data
categories.txt 2KB
val.txt 194KB
object_categories.txt 2KB
train.txt 3.35MB
model
tensorflow
prepro_data.py 2KB
alexnet_train.py 8KB
google_net.py 18KB
DataLoader.pyc 5KB
alexnet_bn_train.py 8KB
fun_net.py 15KB
DataLoader.py 5KB
README.md 968B
matconvnet
img1.jpg 49KB
img2.jpg 48KB
categoryIDX.mat 2KB
sample_refNet_initial.m 5KB
run_miniplacesCNN.m 952B
README.m 791B
teaser.jpg 80KB
evaluation
demo_eval_cls.m 566B
demo.val.pred.txt 308KB
eval_cls.m 753B
README.md 9KB
util
VOCreadxml.m 210B
VOCxml2struct.m 2KB
COPYING 1KB
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