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Google Landmark Recognition Retrieval 2019:针对Google Landmark数据集上Kaggle挑战的银牌和铜牌解决

上传者: 2021-02-09 07:04:21上传 ZIP文件 11.38KB 热度 10次
2019年Google Landmark识别和检索挑战 该解决方案在“标识别排名第31,在“排名第38,并且具有适合在Kaggle内核中运行的代码。 挑战 公开LB GAP 私人LB GAP 承认 0.09273 0.10926 恢复 0.09373 0.11383 Keras中的代码已分为多个单独的文件,以实现更好的组织。 recognition.py文件将所有内容串在一起以训练模型并创建识别挑战的提交。 retrieval.py文件将加载针对识别问题而训练的模型,并创建提交。 预训练的模型可以在。 数据集 该数据集可在。 训练集包括大约500万个训练集图像(500 GB),
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