基于YOLOv12番茄农作物病害检测系统1:番茄农作物病害检测数据集说明(含下载链接)

一. 前言

本篇博客是《基于YOLOv12番茄农作物病害检测系统》系列文章之《番茄农作物病害检测数据集说明(含下载链接)》,网上有很多番茄农作物病害检测数据集的数据,百度一下,一搜一大堆,但质量参差不齐,很多不能用,即使一个一个的看也会浪费很多时间才有可能辨别出有用的数据集。为了方便你我他,本博客将分享一个由我自己整理的番茄农作物病害检测数据,可直接应用到目标检测算法比如yolo系列中,当然也可以应用到分类模型中,数据集总共有381张图片,并包含它的高质量标注文件。数据质量非常高,甚至可应用到工业落地的项目中。

二. 番茄农作物病害检测类别说明

在番茄农作物病害检测识别算法开发中,我们需要定义番茄农作物病害的行为类别;项目将番茄农作物病害状态分为9种,names: 'Early Blight', 'Healthy', 'Late Blight', 'Leaf Miner', 'Leaf Mold', 'Mosaic Virus', 'Septoria', 'Spider Mites', 'Yellow Leaf Curl Virus'

,为了便于大家理解,下面给出实际应用中的效果图:

三. 番茄农作物病害检测数据集下载

数据包含内容:

番茄农作物病害检测数据集,数据集总共有4091张图片,其中验证集613张,训练集3079张,测试集399张,都有相应的标注文件

四. 深度学习YOLOv12神经网络实现番茄农作物病害检测和识别

参考文章:番茄农作物病害检和识别2:基于深度学习YOLOv12神经网络实现番茄农作物病害检测和识别(含训练代码和数据集):

https://blog.csdn.net/u013289254/article/details/156340167?spm=1001.2014.3001.5501

五. 基于GUI交互界面实现番茄农作物病害检测和识别

参考文章:番茄农作物病害检测和识别3:基于深度学习YOLOv12神经网络实现番茄农作物病害检测和识别(含训练代码、数据集和GUI交互界面):

https://blog.csdn.net/u013289254/article/details/156340167?spm=1001.2014.3001.5501

项目完整文件下载请见演示与介绍视频的简介处给出:➷➷➷

https://www.bilibili.com/video/BV16aByBXEgE/

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