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コンピュータービジョン・深層学習を簡単に紹介するブログ https://kentapt.hatenablog.com/entry/2021/12/22/164539

このブログでは、深層学習やコンピュータービジョン、GISに関連することを簡単に紹介します。コードも公開しており、皆様の自学自習のお役に立てれば幸いです。

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2022/01/04

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  • PR曲線による平均適合率の計算について勉強&自分で書いて確認してみた

    この記事では、物体検出を行ったときの精度の指標である、平均適合率について扱います。 この記事を執筆するにあたって、原田達也先生の「画像認識」の7.7.2 平均適合率を参考にいたしました。詳しくはこの本をご参照ください。 www.amazon.co.jp はじめに ここでいう物体検出とは、以下の図のように、画像中から関心のある物体を検出することです。検出された物体は黄色の箱(以下、バウンディングボックスという)で囲まれていることがわかります。また、下の図では、あえて少し車の領域からずらしてバウンディングボックスを作成しています。 これを検出結果だとすると、この検出の結果を評価するためには、どうの…

  • Directions API (Google Maps Platform) を jupyter notebookからコールしてルート間の距離と所要時間を取得する

    この記事では、Directions API(Google Maps Platform) を jupyter notebookからコールして、東京ドームから山手線の各駅までの距離と所要時間を自動的に取得する方法について勉強したのでここにまとめたいと思います。 例えばスマホにインストールしたGoogle Mapのアプリから手動で任意の2地点を入力すれば、そこまで移動するときの距離や時間がわかりますが、複数の地点があれば毎回入力するのは大変です。そこで、ここでは、任意のまでの距離や時間を自動的に計算すべく、Directions APIを利用します。 距離と時間を計算するコードはこちらの、kngsym…

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