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MCIndoor20000: A fully-labeled image dataset to advance indoor objects detection

机译:MCIndoor20000:完全标记的图像数据集可进行室内物体检测

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摘要

A fully-labeled image dataset provides a unique resource for reproducible research inquiries and data analyses in several computational fields, such as computer vision, machine learning and deep learning machine intelligence. With the present contribution, a large-scale fully-labeled image dataset is provided, and made publicly and freely available to the research community. The current dataset entitled MCIndoor20000 includes more than 20,000 digital images from three different indoor object categories, including doors, stairs, and hospital signs. To make a comprehensive dataset addressing current challenges that exist in indoor objects modeling, we cover a multiple set of variations in images, such as rotation, intra-class variation plus various noise models. The current dataset is freely and publicly available at .
机译:完全标记的图像数据集为计算机科学,机器学习和深度学习机器智能等多个计算领域中的可重复性研究查询和数据分析提供了独特的资源。利用当前的贡献,提供了一个大规模的,全标签的图像数据集,并公开免费提供给研究团体。当前名为MCIndoor20000的数据集包括来自30,000种不同室内物体类别(包括门,楼梯和医院标志)的20,000多个数字图像。为了制作一个全面的数据集来解决室内对象建模中当前存在的挑战,我们涵盖了图像的多组变化,例如旋转,类内变化以及各种噪声模型。当前的数据集可在上免费公开获得。

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