MSCOCO-GLT
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资源简介:
对于MSCOCO-GLT,尽管我们可以直接从MSCOCO-attribute获得属性注释,但每个对象可能具有多个属性,这使得严格平衡属性分布变得令人望而却步,因为每次我们对具有稀有属性的对象进行采样时,它通常也包含共同出现的频繁属性。因此,如上图1所示,我们收集具有相对更平衡的属性分布 (通过最小化属性的STD) 的图像子集,以用作属性均衡测试集。其他长尾拆分和类拆分的构造与ImageNet-GLT相同。
请注意,Train-CBL拆分的大小明显小于Train-GLT,因为一个超级头目类 “人” 包含超过40% 的整个数据,使得按类数据重新平衡非常昂贵。Train-CBL上较差的结果进一步证明了长尾分类在实际应用中的重要性,因为大型长尾数据集比小型平衡数据集更好。
提供机构:
OpenDataLab
创建时间:
2022-11-02



