数据集
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modelscope/mmlu
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该数据集目前处于预发布阶段,采用 Apache License 2.0 许可协议。内容涵盖文本、二进制、结构化文本和归档等多种类型,以 Markdown、JSON、Python 脚本及 TAR 归档等格式提供。
Egocentric-10K 是目前规模最大的以自我为中心视角的数据集,也是首个完全在真实工厂环境中采集的数据。它包含超过 10,000 小时、约 10.8 亿帧的视频素材,共 192,900 个视频片段,中位时长为 180 秒。视频采用 H.265 编码的 1080p 分辨率,帧率 30 fps,由单目头戴摄像机拍摄,视野为 128° 水平、67° 垂直。数据以 WebDataset 格式存储,每个 tar 包中视频与 JSON 元数据成对出现,并提供基于 OpenCV 鱼眼模型的相机内参。该数据集覆盖 85 个工厂中的多名工人,在手部可见性和主动操作密集度方面达到了当前最优水平。
MMLU(大规模多任务语言理解)是一个涵盖57个学科的多选题数据集,用于评估语言模型在广泛知识领域的理解能力。数据集包含问题、四个选项和正确答案,覆盖从抽象代数、天文学到临床知识等众多领域,提供了测试集、验证集和开发集等划分。
MMLU 是英文多任务语言理解评测集,覆盖抽象代数、法律、医学、计算机科学等多个学科,以多项选择题评估模型的知识与推理能力。