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已分类的舌苔数据集,分辨率为512x512,采用RGB三色通道

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简介:
本数据集包含大量已分类的高分辨率(512x512像素)舌苔图像,使用RGB色彩模式,适用于医疗影像分析与机器学习研究。 我们有一个舌苔的数据集,每个类别已经分类好,图片大小为512x512像素,并且是RGB三色通道的图像。

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客服
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  • 512x512RGB
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    本数据集包含大量已分类的高分辨率(512x512像素)舌苔图像,使用RGB色彩模式,适用于医疗影像分析与机器学习研究。 我们有一个舌苔的数据集,每个类别已经分类好,图片大小为512x512像素,并且是RGB三色通道的图像。
  • 512x512肺部语义
    优质
    这是一个包含512x512像素图像的数据集,专门用于肺部的语义分割研究与训练。 肺部分割数据集包含了用于训练机器学习模型识别和分割肺部区域的影像资料。这些数据集通常包括详细的标注信息,帮助算法准确地定位并区分不同组织结构。
  • OpenCV口罩器.rar
    优质
    本项目为一个利用OpenCV技术实现的机器学习模型,专门用于区分和分析舌苔图像及口罩佩戴情况。包含源代码及相关资源文件。 本库包含了舌苔识别分类器和口罩识别分类器。由于是个人训练完成的,样本数量有限,效果并非百分之百完美。但对于学习和研究来说已经足够使用了。如果需要更完美的效果,则建议根据实际情况采集标本进行进一步的训练。希望这些资源能够对大家有所帮助。
  • FPGA外部AD
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    本项目聚焦于利用FPGA技术高效采集外部高分辨率AD(模数转换器)的数据。通过优化硬件设计和配置逻辑资源,实现高速、低延迟的数据传输与处理能力,适用于高性能信号处理领域。 使用FPGA采集外部AD转换芯片的数据,并将通过FPGA采集到的外部模拟信号通过串口输出。
  • 图像,含两千余张512x512像素图片及LabelMe标注标签
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    本数据集包含两千余张512x512像素的舌苔图像及其LabelMe详细标注,为医学影像分析和机器学习研究提供丰富资源。 这是一个关于中医舌诊的数据集,包含了2000多张512x512像素的图像,用于研究和分析不同类型的舌苔特征。在中医诊断中,通过观察舌苔的颜色、质地和厚度等特征可以推断人体健康状况。此数据集非常适合开发和训练深度学习模型,例如使用Python、PyTorch或TensorFlow进行图像识别与分类任务。 以下是该数据集的主要组成部分: 1. **原图**:未经处理的舌苔图片,尺寸为512x512像素,高分辨率保证了细节保留,并有助于提高模型的识别准确性。 2. **Labelme标签**:每张图片都使用开源图像标注工具Labelme进行了标记。每个图像文件附带XML格式的标注数据,详细描述舌苔的颜色、分布和厚度等信息。 接下来是相关技术术语: - **数据集**:这是一个专门为机器学习与深度学习准备的数据集合,可用于模型训练及验证。创建高质量的数据集需考虑其规模、多样性以及平衡性。 - **Python**:一种广泛应用于数据分析和机器学习领域的编程语言,拥有众多库支持(如Pandas, NumPy)用于数据预处理,并提供Scikit-learn等工具构建与优化算法。 - **PyTorch & TensorFlow**:这两个框架是目前最流行的深度学习平台。它们提供了高级API来创建神经网络模型,分别采用动态计算图和静态计算图的方式支持各种任务如图像分类、目标检测等。 下面列举了一些数据集中的舌苔类型: - 黑色舌苔(black tongue coating)——可能与体内湿寒、血液循环不畅或毒素积累有关。 - 地图状舌苔(map tongue coating)——表现为局部剥落,通常提示消化系统问题或营养不良。 - 白腻厚舌苔(white and greasy thick fur)——暗示体内湿气过重及脾胃功能异常。 - 紫色舌苔(purple tongue coating)——可能与血液循环障碍相关,如血瘀现象。 - 红腻厚舌苔(red and greasy thick fur)——提示内热、湿热或心火旺盛的情况。 - 黄腻红舌苔(yellow and red thick fur)——通常表明肝火旺盛和体内湿气过重的问题。 实际应用中,可以利用这些图像训练深度学习模型实现自动化的舌诊识别任务。通过数据预处理技术如归一化、裁剪或增强来提升模型性能,并构建卷积神经网络(CNN)。使用反向传播算法优化权重参数后,在测试集上评估模型效果并进行交叉验证和超参调优以提高准确率。 此舌苔数据集为中医舌诊的数字化与自动化提供了宝贵资源,结合Python及深度学习框架有望推动医疗图像识别技术的发展。
  • 将彩图像别转换RGB图像
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    本项目专注于色彩图像处理技术,通过算法将彩色图像分解为红、绿、蓝三色独立通道,以便进行细致的颜色分析和编辑。 该程序旨在将一幅彩色图像分解为三个RGB通道,这对学习图像处理的学生来说非常有益。
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  • _WESTERN2L6_LabVIEW_串口
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    本项目介绍基于LabVIEW平台的三通道数据采集系统设计与实现,采用WESTERN2L6模块通过串口通信技术获取多路传感器信号,并进行实时数据分析处理。 采用LabVIEW实现三个串口通道的实时数据采集。
  • 样频样点与频
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    本文探讨了信号处理中采样频率和采样点数对频率分辨率的影响,分析了两者之间的关系及其在实际应用中的重要性。 本段落主要解析了采样频率、采样点数以及频率分辨率的概念,希望能对你的学习有所帮助。