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贝壳数据集,用于贝壳特征提取和识别。
Scientific Data ( IF 5.8 ) Pub Date : 2019-10-22 , DOI: 10.1038/s41597-019-0230-3
Qi Zhang 1 , Jianhang Zhou 1 , Jing He 2 , Xiaodong Cun 1 , Shaoning Zeng 1, 3 , Bob Zhang 1
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贝壳是世界上非常常见的物体,常用于装饰、收藏、学术研究等。贝壳的种类数以万计,人工识别并不容易。到目前为止,还没有人提出使用机器学习技术来识别贝壳。我们最初提出了一个贝壳数据集,包含 7894 个贝壳种类,29622 个样本,总共使用了 59244 个贝壳图像进行贝壳特征提取和识别。从 134 个贝壳物种的 10 个样本中生成贝壳的三个特征,即颜色、形状和纹理,然后通过两个不同的分类器进行验证:k-最近邻(k-NN)随机森林。由于贝壳学的发展已经成熟,我们相信该数据集可以为自动贝壳识别提供宝贵的资源。提取的 shell 特征对于开发和优化新的机器学习技术也很有用。此外,我们希望更多的研究人员能够提出新的贝壳特征提取方法并基于该数据集开发新的分类器,以提高贝壳物种的识别性能。





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更新日期:2019-10-23
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