insects|农作物害虫识别数据集|农业数据集
收藏数据集概述
数据集名称
insects
数据集类型
目标检测数据集
数据集描述
本数据集旨在改进YOLOv11的农作物害虫检测系统,专门用于训练和评估模型在农作物害虫识别方面的性能。数据集涵盖了十种不同类别的害虫,包括军虫、豆类水蛭、红蜘蛛、水稻虫、稻叶卷虫、稻叶蝉、水稻水象甲、小麦木虱、白背飞虱以及黄稻螟。这些害虫在农业生产中对作物造成了严重威胁,因此准确识别和及时防治显得尤为重要。
数据集构成
- 类别数:10
- 类别名:
- army worm
- legume blister beetle
- red spider
- rice gall midge
- rice leaf roller
- rice leafhopper
- rice water weevil
- wheat phloeothrips
- white backed plant hopper
- yellow rice borer
数据集规模
- 图像数量:995张
数据集特点
- 数据集构建基于大量的实地采集和标注,确保了数据的真实性和多样性。
- 每一类害虫都经过专业人员的精确标注,数据集中包含了不同生长阶段、不同环境下的图像样本,极大地增强了模型的泛化能力。
- 通过多样化的样本,模型能够更好地适应不同的光照条件、背景杂乱程度以及害虫的姿态变化,从而提高检测的准确性和鲁棒性。
数据集用途
- 用于训练和评估改进的YOLOv11模型在农作物害虫检测任务中的性能。
- 通过高质量的标注数据,结合YOLOv11的先进特性,进行多轮迭代训练,以优化模型的参数和结构。
- 数据集中的图像样本将被分为训练集、验证集和测试集,以便全面评估模型的性能和实用性。
数据集下载

LFW
人脸数据集;LFW数据集共有13233张人脸图像,每张图像均给出对应的人名,共有5749人,且绝大部分人仅有一张图片。每张图片的尺寸为250X250,绝大部分为彩色图像,但也存在少许黑白人脸图片。 URL: http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/index.html#download
AI_Studio 收录
LinkedIn Salary Insights Dataset
LinkedIn Salary Insights Dataset 提供了全球范围内的薪资数据,包括不同职位、行业、地理位置和经验水平的薪资信息。该数据集旨在帮助用户了解薪资趋势和市场行情,支持职业规划和薪资谈判。
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中国农村教育发展报告
该数据集包含了中国农村教育发展的相关数据,涵盖了教育资源分布、教育质量、学生表现等多个方面的信息。
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AISHELL/AISHELL-1
Aishell是一个开源的中文普通话语音语料库,由北京壳壳科技有限公司发布。数据集包含了来自中国不同口音地区的400人的录音,录音在安静的室内环境中使用高保真麦克风进行,并下采样至16kHz。通过专业的语音标注和严格的质量检查,手动转录的准确率超过95%。该数据集免费供学术使用,旨在为语音识别领域的新研究人员提供适量的数据。
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WideIRSTD Dataset
WideIRSTD数据集包含七个公开数据集:SIRST-V2、IRSTD-1K、IRDST、NUDT-SIRST、NUDT-SIRST-Sea、NUDT-MIRSDT、Anti-UAV,以及由国防科技大学团队开发的数据集,包括模拟陆基和太空基数据,以及真实手动标注的太空基数据。数据集包含具有各种目标形状(如点目标、斑点目标、扩展目标)、波长(如近红外、短波红外和热红外)、图像分辨率(如256、512、1024、3200等)的图像,以及不同的成像系统(如陆基、空基和太空基成像系统)。
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