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农业 / 待核查

苹果病害图像数据集(D-KAP)

见 README_中文.md。

数据规模419 张图像
文件格式JPG 图片
文件大小下载压缩包约 27.5 MB

数据预览

苹果病害图像数据集(D-KAP) 样本 1
苹果病害图像数据集(D-KAP) 样本 2
苹果病害图像数据集(D-KAP) 样本 3
苹果病害图像数据集(D-KAP) 样本 4
苹果病害图像数据集(D-KAP) 样本 5
苹果病害图像数据集(D-KAP) 样本 6

数据交付

本条目提供数据和数据说明,暂未提供可运行教学案例。需要自行完成建模或实验。

数据集介绍

【数据集名称】苹果病害图像数据集(D-KAP) 【门类归属】植物与农业 / 病害识别 【数据类型与任务】图像;待核查 【数据规模】419 张图像 【文件格式】JPG 图片 【压缩包大小】下载压缩包约 27.5 MB 【数据划分】未预先划分训练集/验证集/测试集,使用时可自行按比例划分;全部数据按 4 个类别文件夹存放,一个文件夹一个类别。 【标签或字段】有标签:每张图像存放在以类别名命名的文件夹里,文件夹名就是这张图的类别;完整的字段与类别说明见压缩包内的数据字典文件 data-dictionary.csv。 【类型关键参数】图像尺寸不统一(每张图大小不同),具体尺寸清单见压缩包内的详细说明文件 README_中文.md。标注方式:附带 COCO 格式标注文件(每张图带目标框坐标)。 【目录结构】 d-kap.zip(解压后) ├── APPLE_DISEASE_DATASET/APPLE ROT LEAVES/ —— .jpeg×103 ├── APPLE_DISEASE_DATASET/HEALTHY LEAVES/ —— .jpeg×46 ├── APPLE_DISEASE_DATASET/LEAF BLOTCH/ —— .jpeg×111 └── APPLE_DISEASE_DATASET/SCAB LEAVES/ —— .jpeg×159 【怎么使用】 图片已经按类别分好了文件夹,文件夹的名字就是图片的类别,不需要额外的标注文件。做深度学习的话,用 PyTorch 两行代码就能全部读入: from torchvision.datasets import ImageFolder ds = ImageFolder("APPLE_DISEASE_DATASET") # 4 个类别子目录,目录名即类别 print(len(ds.classes)) 每个类别有多少张图片,见压缩包内的 file-manifest.csv。 【数据体检结果】 · 数据里有 3 张图片是完全一模一样的重复图(文件内容完全相同),训练模型前建议清理掉多余副本。

整理与使用信息

原作者hsmcaju

本站处理内容

本站已完成的工作: 1. 中文名称与用途说明整理(对照原站信息逐项核对); 2. 全量文件清点与 SHA256 校验(file-manifest.csv,可溯源); 3. 自动质检报告(quality-report.json:结构、编码、重复、标注一致性等); 4. 数据字典整理(data-dictionary.csv,字段/类别中英对照); 5. 预览样例抽取(preview/,供购买前判断内容)。

中文整理说明

门类:植物与农业 / 病害识别(依据《数据集中文分类体系》) 中文命名:苹果病害图像数据集(D-KAP)(原始名称 hsmcaju/d-kap) 已知问题:同子集内完全重复图像 3 张(内容哈希相同) 配套文档:简明说明.md、README_中文.md、数据字典、文件清单、质检报告、预览样例(均随网盘下载包提供)。