cube-studio/aihub
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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

  • 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

image

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VAEFCN-U-NET

  • 生成对抗网络GANDCGAN

  • 有监督图像转换CGAN、pix2pix

  • 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

ocr

图像检索

图像识别

人脸识别

无人驾驶

手势识别

听觉

自然语言

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