
海洋垃圾检测数据集-含3000张图片及VOC-COCO-YOLO标签+划分脚本
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简介:
此数据集包含3000张关于海洋垃圾的图像,并附有VOC、COCO和YOLO格式的标注,以及用于训练模型的数据划分脚本。
### 数据集介绍
此海洋垃圾检测数据集包含了3000张真实拍摄的海底场景照片,这些照片覆盖了丰富的环境,包括但不限于海底塑料垃圾、金属罐头、纸张垃圾、海洋生物与垃圾同框的场景、水下探测设备与垃圾同框的画面以及打光良好的海底拍摄图像等。此数据集有助于识别和分类各种类型的垃圾,并帮助理解不同环境下垃圾分布的特点。
#### 数据标签
该数据集包含以下九种标签:
- **plastic**(塑料垃圾):涵盖所有形式的塑料废弃物。
- **bio**(生物):指海洋中的生物种类,如鱼类、珊瑚等。
- **rov**(水下探测器):用于表示水下机器人或探测设备。
- **metal**(金属制品):通常指的是铁制品罐状垃圾等金属废弃物。
- **paper**(纸张):包括各类纸质垃圾。
- **wood**(木头):标记木质废弃物。
- **rubber**(橡胶手套):特指橡胶材质的手套类垃圾。
- **timestamp**(时间条):用于记录图像采集的时间戳。
- **unknown**(未知):用于标注那些无法明确归类的对象。
#### 标注工具与格式
为了方便用户使用,数据集提供了多种格式的标注文件,具体包括:
- **VOC(XML)**:一种广泛使用的标注格式,适用于多种计算机视觉任务。
- **COCO(JSON)**:常用的数据标注格式之一,便于处理复杂的多标签任务。
- **YOLO(TXT)**:轻量级的目标检测模型所用的标注格式,易于读取和解析。
数据集使用流行的标注软件labelimg完成高质量的图像标注工作,确保了标注质量的一致性和准确性。
#### 应用场景
本数据集适用于海底监控场景下的海洋垃圾检测项目,并可作为此类项目的基础数据补充。通过对这些数据进行分析,可以更好地了解海底垃圾分布情况和类型特征,为环境保护提供科学依据和技术支持。
#### 训练支持
此外,该数据集还提供了YOLOv8和YOLOv5的一键训练脚本,极大简化了模型的训练过程,并且支持在多种计算平台上(如GPU、CPU以及Mac M芯片)进行灵活选择。这为用户根据自身硬件条件选取最合适的训练方案提供了便利。
#### 总结
该海洋垃圾检测数据集不仅提供大量的高质量图像样本和多样化的标注格式,还通过一键式脚本简化了模型的开发流程。无论是科研工作者还是技术开发者,都能从中受益匪浅。利用这份资源可以提高对海洋污染问题的认识,并推动相关领域的技术创新和发展,为保护我们的海洋环境做出贡献。
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