牛仔裤分类检测数据集 | 目标检测 | 工业检测

【牛仔裤分类检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】

本数据集面向牛仔裤分类检测场景的目标检测任务,涵盖167个检测类别,总计320张标注图像。数据集适用于工业检测领域的算法研究、模型训练与工程应用。

数据集概览

  • 数据集名称:牛仔裤分类检测数据集
  • 任务类型:目标检测
  • 图像总数:320 张
  • 标注类别:167 类
  • 标注格式:YOLO TXT(归一化坐标)
  • 适用框架:YOLOv5 / YOLOv8 / YOLOv10 / RT-DETR
  • 数据划分:训练集 / 验证集 / 测试集

检测类别与标注分布

本数据集包含167个检测类别,各类别标注分布如下:

  • Cow-Twenty-seven(Cow-Twenty-seven)— 5 个标注实例
  • Cow-Fifty-seven(Cow-Fifty-seven)— 4 个标注实例
  • Cow-4(Cow-4)— 4 个标注实例
  • Cow-7(Cow-7)— 3 个标注实例
  • Cow-Eighteen(Cow-Eighteen)— 3 个标注实例
  • Cow-Thirty-three(Cow-Thirty-three)— 3 个标注实例
  • Cow-Thirty-nine(Cow-Thirty-nine)— 3 个标注实例
  • Cow-9(Cow-9)— 3 个标注实例
  • Cow-Seventeen(Cow-Seventeen)— 3 个标注实例
  • Cow-8(Cow-8)— 3 个标注实例
  • Cow-hundred-one(Cow-hundred-one)— 3 个标注实例
  • Cow-hundred-five(Cow-hundred-five)— 3 个标注实例

技术规格

  • 标注格式:YOLO TXT格式,每行标注为 class x_center y_center width height,坐标值归一化至 [0, 1]
  • 数据划分:按照标准比例划分训练集、验证集与测试集,可直接用于模型训练与性能评估
  • 数据来源:Roboflow Universe 平台

应用场景

  1. 产线质量检测与缺陷识别
  2. 工业自动化巡检
  3. 设备状态监控与预警

数据集特点

  • 数据集包含 320 张标注图像,覆盖 167 个检测类别
  • 标注格式为 YOLO TXT,坐标归一化至 [0, 1] 区间
  • 适用于 YOLOv5 / YOLOv8 / YOLOv10 等主流目标检测框架
  • 累计标注实例 346 个,标注质量高

获取方式

数据集持续整理中,如需获取请关注本站后续更新。

🏷️ 标签

#工业检测 #目标检测 #YOLO数据集 #深度学习 #计算机视觉

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