计算机视觉领域非常好用的5个开源图像标注工具
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本文介绍了 5 个很棒的标注工具,我希望它们能帮助你创建计算机视觉数据集。 如果你是一名计算机视觉领域的数据科学家,你可能也意识到了你需要一个快速而简单的标注工具,其原因至少是以下两个之一:
我深入探究了计算机视觉标注领域,发现它包含了大量令人印象深刻的工具(请看如下三个超级棒的工具清单:清单一,清单二,清单三,或者查看 这个博客)。我花了相当多的时间比较最有前景的(和活跃的)项目,发现其中大部分工具都只能达到如下三个设计目标中的其中一个: 1、如果你想在标注行业展开业务,你需要: a. 先进的项目管理功能 b. 足够多的功能,以完成任何标注任务 c. 提高效率的自动化工具 2、如果你属于一家创业公司,你可能需要: a. API,或者至少是将标注工具连接到私有 API 的简单方法 b. 直观的用户体验(UX),使你临时聘用的每个标注人员都可以立即开始工作 3、如果你只是为自己工作,你: a. 不用关心 API 或者项目管理 b. 只是想尽快开始标注! 下面是我最喜欢的工具列表,这些工具允许为计算机视觉应用标注包围框(用于物体检测任务)和多边形框(用于分割任务)。 如果你发现这些工具不能正常工作,请尝试在 Chrome 中运行它们。 计算机视觉标注的简要基础知识 [可选]在计算机视觉中,训练算法的数据主要有三种类型:
注意分割数据(蓝色)与检测数据(紫色)的差异 正如你很可能已经意识到的,对于 AI 项目来说,成功的最重要的影响因素之一是你可以使用的“优质数据”的数量。我所说的计算机视觉应用的“优质数据”是指:
即使后一种定义明显缺乏客观性,但我们希望我们的算法能够达到人类的水平。因此,我们需要“人类水平”的标注。 打标公司的最佳开源标注工具计算机视觉标注工具(CVAT) 计算机视觉标注工具(CVAT) 在推出 OpenCV 近 20 年后,Intel 在计算机视觉领域再次发力,并发布了 CVAT,这是一个非常强大和完整的标注工具。尽管它需要一些时间来学习和掌握,但它包含了大量的功能来标注计算机视觉数据。 优点:
缺点:
点击这里查看在线演示:https://c.onepanel.io/onepanel-demo/projects/cvat-public-demo/workspaces! 创业公司的最佳开源标注工具可视化对象标注工具(VoTT) 可视化对象标注工具(VoTT) VoTT 是由微软开发的,它提供了非常棒的用户体验,这可能会在你标注时为你节省大量的时间和精力。而且,创建项目也很直接,所以你可以不用深入阅读其文档就能使用它。 优点:
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