食品热点及温度缓解AI感知模型训练数据
收藏山东省数据知识产权存证登记平台2024-01-25 更新2024-05-08 收录
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资源简介:
食品的温度状态直接影响其质量和安全性。但是传统的人工测温方式效率低下,难以实现实时监测。热成像技术可以捕捉物体表面的红外辐射,反映物体的温度分布和热特征,实现非接触测温。传统的热成像温度监控依赖于手动检测或是单点温度数据采集,准确性不足且对不同类型食品的泛化能力弱,传统的热成像需要分割食品的遮罩,对于不同食品需要重新标注训练。
本数据集为食品温度缓解状态的AI感知模型训练设计,总含量226个JPG格式热成像伪彩色图像文件。数据集中包含两大类食品温度状态:“eased”(温度已缓解),即食品温度与环境温度接近;以及“not eased”(还未缓解),即食品温度与环境温度差异较大。每类各自存放于相应命名的文件夹中,以利于机器学习算法进行学习与分类。
训练集中共计216张图像,用以训练AI模型,表征各种环境下的食品温度缓解特征。验证集包含10张图像,可评估模型的泛化能力,将学习到的特征应用于未曾见过的数据。基于本数据训练的AI模型能够学会如何区分温度是否已经缓解至接近环境温度,帮助食品加工和储存环节实现实时监控与自动调控。
提供机构:
临沂市凯特莱机械制造有限责任公司
搜集汇总
数据集介绍

特点
该数据集包含226个热成像图像文件,用于训练AI模型识别食品温度缓解状态,适用于食品制造业的温度监测场景。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成



