楼主: nsjwzx2022
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[经管数据集] Vegetable Identification蔬菜图像识别数据集|6类4800张图 助力视觉模型开发 [推广有奖]

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nsjwzx2022 发表于 2025-11-3 19:26:14 |AI写论文

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一、数据集核心定位:蔬菜视觉识别模型的优化基准
该数据集专为机器学习与计算机视觉领域打造,核心目标是解决“蔬菜检测、分类、识别模型缺乏高质量标注数据”的痛点,为相关算法训练提供标准化图像资源,助力模型在蔬菜视觉任务中的性能提升与功能优化。

二、核心数据规格:6类蔬菜+均衡样本分布
类别覆盖:包含茄子、豆类、秋葵、尖瓜、土豆、洋葱6种常见蔬菜,覆盖日常果蔬识别核心场景;  
样本规模:每类蔬菜配套800张图像,总计4800张高质量样本,样本数量均衡,避免类别偏倚影响模型训练效果。

三、核心应用场景:适配多维度视觉任务开发
算法训练:用于机器学习模型(如CNN、YOLO)的蔬菜图像分类、目标检测、精准识别任务训练;  
技术验证:支撑计算机视觉领域“蔬菜识别算法性能对比”“模型泛化能力测试”等研究;  
行业落地:为智能果蔬分拣、生鲜零售视觉结算、农业物联网识别等场景提供数据支撑。
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关键词:Vegetable cation Identi ATION Table Vegetable Identification 蔬菜图像识别数据集

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