F-SIOL-310
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资源简介:
F-SIOL-310是一个专为机器人视觉设计的少样本增量对象学习数据集,由宾夕法尼亚州立大学创建。该数据集包含22个类别的310个常见家用物品,每个类别有11-17个不同的物品。数据集通过Baxter机器人自主捕获,考虑了多种机器人视觉挑战,如物体大小、透明度等。F-SIOL-310特别适用于测试少样本增量学习能力,旨在解决机器人如何在有限的人类协助下,通过少数示例快速学习新对象的问题。
提供机构:
宾夕法尼亚州立大学
创建时间:
2021-03-23



