BDD100K数据集。BDD100K(Berkley DeepDrive 100K)是一个大规模的自动驾驶数据集,由加州大学伯克利分校的Berkley DeepDrive项目团队创建。该数据集旨在为自动驾驶研究提供大量的真实世界驾驶场景数据。 BDD100K数据集包含超过10万个视频序列,涵盖了不同地点、不同天气条件、不同场景的驾驶情况。每个视频序列都配备了高分辨率的前置摄像头记录的图像和对应的传感器数据,如GPS位置、车辆速度、车辆加速度等。这使得研究人员可以在真实世界的多样化驾驶场景中进行算法和模型的测试和评估。 BDD100K数据集主要关注场景理解和目标检测任务。它提供了包括车辆、行人、自行车、交通标志等多个类别的标注边界框。此外,数据集还提供了语义分割标注,用于对图像进行像素级别的分类。这使得研究人员可以进行更细粒度的场景理解和分析。 BDD100K数据集的规模和多样性使得它成为自动驾驶研究和算法开发的重要资源。研究人员可以利用该数据集进行目标检测、语义分割、行为预测等任务的训练和评估。一共上传的是7万张图片以及对应的标签(json格式),需要进行格式转换。图片过大传不了
2024-04-10 22:34:39 146.95MB 目标检测 交通物流
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1、本资源针对SiouxFalls交通网络,基于Frank Wolfe算法,求解交通分配用户均衡模型。 2、UE.py为代码;Link.csv为边信息;Node.csv为节点信息(未用到,其中包括节点坐标);OD.csv表示OD流量需求;此外包括网络均衡结果.csv。 3、用户均衡,表示没有用户可以通过单方面改变出行路径,从而降低出行费用。 4、本资源代码逻辑较为明确,便于阅读、学习。
2024-04-08 21:22:40 6KB 交通物流 交通工程 Python
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包括了SUMO充电站的使用方法、规则路网的生成等内容。
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