黑色素瘤癌症图像数据集

该数据集是一个包含475个样本的医学图像数据集,数据模态为图像,专门针对黑色素瘤癌症,提供图像和标签信息,主要用于图像识别和分类任务,支持黑色素瘤的自动检测与辅助诊断研究。

YannDjamelYannDjamel
Hugging Face
2024-07-22 更新
浏览 9
黑色素瘤图像识别

基本信息

大小
0.01 GB
创建/更新时间
2024-07-22

资源简介

该数据集是一个医学图像数据集,专门用于黑色素瘤(一种皮肤癌)的研究。数据集包含图像和对应的标签,均为图像类型,共475个样本,总大小约3.09 MB。数据来源于Hugging Face平台,由YannDjamel提供,主要用于训练和评估图像识别模型,支持黑色素瘤的自动检测、分类等计算机视觉任务,在医学影像分析和辅助诊断领域具有应用价值。

原始链接

https://hf-mirror.com/datasets/YannDjamel/Melanoma-Cancer

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使用方式

数据集获取与加载(Hugging Face datasets)

# 前置依赖: pip install datasets
from datasets import load_dataset

ds = load_dataset("YannDjamel/Melanoma-Cancer")
print(ds)  # 查看 splits 与字段结构
# 国内网络可先设镜像: import os; os.environ["HF_ENDPOINT"]="https://hf-mirror.com"
git lfs install && git clone https://hf-mirror.com/datasets/YannDjamel/Melanoma-Cancer

数据说明

该数据集是一个医学图像数据集,专门用于黑色素瘤(一种皮肤癌)的研究。数据集包含图像和对应的标签,均为图像类型,共475个样本,总大小约3.09 MB。数据来源于Hugging Face平台,由YannDjamel提供,主要用于训练和评估图像识别模型,支持黑色素瘤的自动检测、分类等计算机视觉任务,在医学影像分析和辅助诊断领域具有应用价值。

数据加载示例(图像类)

from PIL import Image
import glob, os

files = (glob.glob(os.path.join(path, "**", "*.png"), recursive=True)
       + glob.glob(os.path.join(path, "**", "*.jpg"), recursive=True)
       + glob.glob(os.path.join(path, "**", "*.tif"), recursive=True))
print("图像文件数:", len(files))
img = Image.open(files[0]); print("尺寸/模式:", img.size, img.mode)

# torchvision Dataset 方式:
# from torchvision import datasets
# ds = datasets.ImageFolder(path)  # 要求 子目录=类别

目录组织与标注格式以源站说明和下载后实际文件为准。

完整数据卡:huggingface.co/datasets/YannDjamel/Melanoma-Cancer

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