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很好用的库:VLFEAT

2010年6月17日 发表评论 阅读评论

怎么让作研究简化呢?

偷懒!

怎么偷懒呢?

用库!

所以推荐个库

http://www.vlfeat.org/

有这些东西:

• The library
- example (vl_)
• Caltech-101running example
• Visual descriptors
- feature (fast dense SIFT, vl_)
- Vector Quantization (Elkan, vl_kmeans, vl_kdtreebuild,
vl_kdtreequery)
- Spatial histograms (vl_binsum, vl_binsearch)
• Learning and classification
- Fast linear SVMs
- PEGASOS (vl_pegasos)
- Fast non-linear SVMs
- Homogeneous kernel maps (vl_homkermap)
• Other VLFeat features

• The VLFeat library- SIFT example (vl_sift)• Caltech-101 running example• Visual descriptors- PHOW feature (fast dense SIFT, vl_phow)- Vector Quantization (Elkan, vl_kmeans, vl_kdtreebuild,vl_kdtreequery)- Spatial histograms (vl_binsum, vl_binsearch)• Learning and classification- Fast linear SVMs- PEGASOS (vl_pegasos)- Fast non-linear SVMs- Homogeneous kernel maps (vl_homkermap)• Other VLFeat features

做识别阿,分类阿的同志要看下

还是GPL

还支持MAC\WINDOWS\LINUX

加州理工真不简单,101就这样了…..

Caltech-101是一个dataset …….

感谢匿名同学的修正:

纠正一下,这个库是UCLA毕业的 开发的,现在在Oxford 。

  1. 2010年6月17日18:42 | #1

    这个的前身貌似是sift++??
    还有,发帖规范一点啊。。。没tag没图没链接,permalink不改的。。
    发帖不要偷懒啊

  2. Anonymous
    2010年6月18日01:15 | #2

    纠正一下,这个库是UCLA毕业的 Andrea Vedaldi 开发的,现在在Oxford 。

  3. powerlee
    2010年6月18日01:39 | #3

    有用过。。。挺好用的。。。

  4. acfa
    2010年6月18日16:02 | #4

    以前玩过,现在好像又加了些新东西了:)

  1. 2010年6月21日20:02 | #1