DroneCrowd|无人机监控数据集|人群分析数据集
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- DroneCrowd数据集首次发表,专注于无人机视角下的人群分析,提供了高分辨率的图像和视频数据。
- DroneCrowd数据集首次应用于人群计数和行为分析的研究,推动了无人机在智能监控领域的应用。
- DroneCrowd数据集被广泛用于多个国际计算机视觉会议的论文中,成为评估人群分析算法性能的标准数据集之一。
- 1DroneCrowd: A Drone-Based People Dataset for Crowd AnalysisBeijing Jiaotong University, University of North Carolina at Charlotte · 2020年
- 2Crowd Counting and Density Estimation by Trellis Encoder-Decoder NetworksUniversity of Science and Technology of China · 2021年
- 3Learning to Count in the Crowd from Drone ImagesUniversity of California, Los Angeles · 2021年
- 4Drone-based Object Counting by Spatially Regularized Regional Proposal NetworkTsinghua University · 2021年
- 5Crowd Counting with Deep Structured Scale Integration NetworkShanghai Jiao Tong University · 2021年
学生课堂行为数据集 (SCB-dataset3)
学生课堂行为数据集(SCB-dataset3)由成都东软学院创建,包含5686张图像和45578个标签,重点关注六种行为:举手、阅读、写作、使用手机、低头和趴桌。数据集覆盖从幼儿园到大学的不同场景,通过YOLOv5、YOLOv7和YOLOv8算法评估,平均精度达到80.3%。该数据集旨在为学生行为检测研究提供坚实基础,解决教育领域中学生行为数据集的缺乏问题。
arXiv 收录
中国交通事故深度调查(CIDAS)数据集
交通事故深度调查数据通过采用科学系统方法现场调查中国道路上实际发生交通事故相关的道路环境、道路交通行为、车辆损坏、人员损伤信息,以探究碰撞事故中车损和人伤机理。目前已积累深度调查事故10000余例,单个案例信息包含人、车 、路和环境多维信息组成的3000多个字段。该数据集可作为深入分析中国道路交通事故工况特征,探索事故预防和损伤防护措施的关键数据源,为制定汽车安全法规和标准、完善汽车测评试验规程、
北方大数据交易中心 收录
FER2013
FER2013数据集是一个广泛用于面部表情识别领域的数据集,包含28,709个训练样本和7,178个测试样本。图像属性为48x48像素,标签包括愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶和中性。
github 收录
LIDC-IDRI
LIDC-IDRI 数据集包含来自四位经验丰富的胸部放射科医师的病变注释。 LIDC-IDRI 包含来自 1010 名肺部患者的 1018 份低剂量肺部 CT。
OpenDataLab 收录
Lifan-Z/Chinese-poetries-txt
这个数据集从《全唐诗》和《全宋诗》中提取了四种不同风格的诗歌,包括五绝(5x4)17521首、五律(5x8)60896首、七绝(7x4)84485首和七律(7x8)71818首。每行数据对应一首诗,适用于文本生成任务。
hugging_face 收录