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Comparison of Visual Datasets for Machine Learning

机译:机器学习视觉数据集的比较

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摘要

One of the greatest technological improvements in recent years is the rapid progress using machine learning for processing visual data. Among all factors that contribute to this development, datasets with labels play crucial roles. Several datasets are widely reused for investigating and analyzing different solutions in machine learning. Many systems, such as autonomous vehicles, rely on components using machine learning for recognizing objects. This paper compares different visual datasets and frameworks for machine learning. The comparison is both qualitative and quantitative and investigates object detection labels with respect to size, location, and contextual information. This paper also presents a new approach creating datasets using real-time, geo-tagged visual data, greatly improving the contextual information of the data. The data could be automatically labeled by cross-referencing information from other sources (such as weather).
机译:近年来最大的技术进步之一就是使用机器学习来处理视觉数据的飞速发展。在促成这一发展的所有因素中,带有标签的数据集起着至关重要的作用。广泛使用了多个数据集来研究和分析机器学习中的不同解决方案。许多系统,例如自动驾驶汽车,都依赖于使用机器学习来识别物体的组件。本文比较了机器学习的不同视觉数据集和框架。比较是定性的和定量的,并就大小,位置和上下文信息调查对象检测标签。本文还提出了一种使用实时的,带有地理标签的可视数据创建数据集的新方法,从而大大改善了数据的上下文信息。可以通过交叉引用来自其他来源(例如天气)的信息来自动标记数据。

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