Facial Expression Recognition 2013 (FER2013)|面部表情识别数据集|图像分类数据集
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- Facial Expression Recognition 2013 (FER2013) 数据集首次发表,由Pierre Luc Carrier和Aaron Courville在IEEE计算机视觉与模式识别会议(CVPR)上提出。该数据集包含35,887张面部图像,每张图像标注了七种基本情感:愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶和中性。
- FER2013数据集首次应用于情感识别研究,成为情感计算领域的重要基准数据集之一。研究者们开始利用该数据集训练和评估情感识别算法,推动了面部表情识别技术的发展。
- 随着深度学习技术的兴起,FER2013数据集被广泛用于训练卷积神经网络(CNN)模型,显著提升了面部表情识别的准确率。
- FER2013数据集的应用扩展到人机交互、心理健康监测和虚拟现实等领域,展示了其在多学科交叉应用中的潜力。
- FER2013数据集的公开性和易用性吸引了全球研究者的关注,成为情感识别研究的标准数据集之一,促进了该领域的国际合作与交流。
- FER2013数据集的进一步分析和改进工作开始出现,研究者们提出了多种数据增强和模型优化方法,以应对数据集中的挑战,如光照变化和表情模糊。
- FER2013数据集的应用逐渐扩展到实时情感识别系统,如视频会议和在线教育平台,提升了用户体验和互动效果。
- FER2013数据集在新冠疫情期间被用于远程心理健康评估,帮助识别和干预潜在的心理健康问题,展示了其在公共卫生领域的应用价值。
中国气象数据
本数据集包含了中国2023年1月至11月的气象数据,包括日照时间、降雨量、温度、风速等关键数据。通过这些数据,可以深入了解气象现象对不同地区的影响,并通过可视化工具揭示中国的气温分布、降水情况、风速趋势等。
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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。
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BC-MRI-SEG
BC-MRI-SEG是一个专注于乳腺癌MRI肿瘤分割的基准数据集,由中佛罗里达大学计算机视觉研究中心创建。该数据集整合了四个公开的MRI数据集,包括RIDER、ISPY1、BreastDM和DUKE,总计包含1320名患者的数据。这些数据集在MRI扫描仪的使用、配置及数据处理方法上各有不同,提供了多样化的数据来源。数据集的创建旨在解决医学影像领域中标记数据缺乏的问题,并推动开发适用于临床环境的稳健且适应性强的模型。BC-MRI-SEG的应用领域主要集中在乳腺癌的诊断和治疗评估,通过深度学习方法提高肿瘤分割的准确性和效率。
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CE-CSL
CE-CSL数据集是由哈尔滨工程大学智能科学与工程学院创建的中文连续手语数据集,旨在解决现有数据集在复杂环境下的局限性。该数据集包含5,988个从日常生活场景中收集的连续手语视频片段,涵盖超过70种不同的复杂背景,确保了数据集的代表性和泛化能力。数据集的创建过程严格遵循实际应用导向,通过收集大量真实场景下的手语视频材料,覆盖了广泛的情境变化和环境复杂性。CE-CSL数据集主要应用于连续手语识别领域,旨在提高手语识别技术在复杂环境中的准确性和效率,促进聋人与听人社区之间的无障碍沟通。
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中国食物成分数据库
食物成分数据比较准确而详细地描述农作物、水产类、畜禽肉类等人类赖以生存的基本食物的品质和营养成分含量。它是一个重要的我国公共卫生数据和营养信息资源,是提供人类基本需求和基本社会保障的先决条件;也是一个国家制定相关法规标准、实施有关营养政策、开展食品贸易和进行营养健康教育的基础,兼具学术、经济、社会等多种价值。 本数据集收录了基于2002年食物成分表的1506条食物的31项营养成分(含胆固醇)数据,657条食物的18种氨基酸数据、441条食物的32种脂肪酸数据、130条食物的碘数据、114条食物的大豆异黄酮数据。
国家人口健康科学数据中心 收录