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https://github.com/tencentmusic/cube-studio.git
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AIhub:人人都可以参与的开源共建
在AIhub中,人人都可以寻找自己需要的算法、数据、训练和数据处理的过程,以及推理服务的方法和示例,也可以贡献自己的算法和数据分享给全社区的人
共建方法和形式
参与形式:
-
数据集形式:你可以贡献你熟悉的免费公开数据集,参与开源
-
jupyter形式:你可以把算法的代码以notebook的形式提供环境、数据集、代码、以及示例来参与开源
-
预训练模型形式:你可以提供你熟悉的预训练模型,以及预训练模型的再训练方法和推理方法
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pipeline形式:你可以分享某个模型的数据处理和训练过程的pipeline
-
推理服务:你可以提供推理的服务的镜像和示例,或者web示例
参与建议:
- fork 而非 clone,因为你随时会添加自己的代码,修复开源中的问题,方便sync和pr,
你也可以修改当前文件后续的算法项
共享共建算法
数据分析
- EDA、统计分析、统计绘图与数据可视化、sql
基础算法
- 二分查找、排序、递归、回溯、分治、双指针、深度优先搜索、广度优先搜索、动态规划
机器学习
单模型
- 线性回归、逻辑回归、Lasso、Ridge、knn、ID3、C4.5、CART、感知机、神经网络、SVM
集成学习
- GBDT、AdaBoost、XGBoost、LightGBM、CatBoost、Random Forest
无监督模型
- kmeans、层次聚类、谱聚类、PCA、SVD、LDA
概率模型
- 朴素贝叶斯、贝叶斯网络、EM、MCMC、最大熵、CRF、HMM
机器视觉
深度学习
图像分类
多类别分类:
- LetNet、AlexNet、VGGNet系列、GoogLeNet、ResNet系列、Inception系列、DenseNet系列
多标签分类:
- R-CNN&LSTM
图像分割
-
普通分割:阈值处理分割、k-means聚类、基于直方图、边缘检测、GrabCut算法
-
语义分割:
-
实例分割:FCN、DeepLab、Pyramid Scene Parsing Network、Mask R-CNN、U-Net
图像生成与转换
-
变分自编码器(VAE):FCN-U-NET
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生成对抗网络(GAN):DCGAN
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有监督图像转换:CGAN、pix2pix
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无监督图像转换:cycleGAN
目标检测
-
基于区域提取两阶段: R-CNN、SPP-Net、FAST R-CNN、FASTER R-CNN
-
基于回归单阶段: YOLO系列、SSD
目标跟踪
- VOT系列
视频分析
图像重构(图像修复)
- Context Encoder、MSNPS、GLCIC、Shift-Net、DeepFill、GMCNN、PartialConv、EdgeConnect
超分辨率
- SRCNN
风格迁移
- VGG系列
人体姿态估计
- opecv&mediapipe