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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(VAE):FCN-U-NET

  • 生成对抗网络(GAN):DCGAN

  • 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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