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农业 / 待核查

水稻叶片缺氮等级分类数据集

见 README_中文.md。

数据规模5790 张图像
文件格式JPG 图片(附标注/说明文件)
文件大小下载压缩包约 29.2 MB

数据预览

水稻叶片缺氮等级分类数据集 样本 1
水稻叶片缺氮等级分类数据集 样本 2
水稻叶片缺氮等级分类数据集 样本 3
水稻叶片缺氮等级分类数据集 样本 4
水稻叶片缺氮等级分类数据集 样本 5
水稻叶片缺氮等级分类数据集 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】水稻叶片缺氮等级分类数据集 【门类归属】植物与农业 / 农作物 【数据类型与任务】图像;待核查 【数据规模】5790 张图像 【文件格式】JPG 图片(附标注/说明文件) 【压缩包大小】下载压缩包约 29.2 MB 【数据划分】已划分 —— NitrogenDeficiencyImage/Test(swap1×100、swap2×100、swap3×100、swap4×100);NitrogenDeficiencyImage/Training(swap1×1407、swap2×1203、swap3×1400、swap4×1380)。 【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】 nitrogen-deficiency-for-rice-crop.zip(解压后) ├── NitrogenDeficiencyImage/Test/swap1/ —— .jpg×100 ├── NitrogenDeficiencyImage/Test/swap2/ —— .jpg×100 ├── NitrogenDeficiencyImage/Test/swap3/ —— .jpg×100 ├── NitrogenDeficiencyImage/Test/swap4/ —— .jpg×100 ├── NitrogenDeficiencyImage/Training/swap1/ —— .jpg×1407 ├── NitrogenDeficiencyImage/Training/swap2/ —— .jpg×1203 └── …… 共 8 个子目录(完整清单见 file-manifest.csv) 【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 NitrogenDeficiencyImage_Test = ImageFolder("NitrogenDeficiencyImage/Test") # swap1×100、swap2×100、swap3×100、swap4×100 NitrogenDeficiencyImage_Training = ImageFolder("NitrogenDeficiencyImage/Training") # swap1×1407、swap2×1203、swap3×1400、swap4×1380 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】 · 数据体检未发现问题,可放心使用。

整理与使用信息

原作者myominhtet

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 / 农作物(依据《数据集中文分类体系》) 中文命名:水稻叶片缺氮等级分类数据集(原始名称 myominhtet/nitrogen-deficiency-for-rice-crop) 已知问题:自动检查未发现问题(详见 quality-report.json) 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)。