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,数据模态为皮肤病变图像及其标签图像,主要用于黑色素瘤的自动识别与分类研究,支持计算机视觉在皮肤癌诊断领域的应用。
基本信息
资源简介
该数据集是一个用于医学图像识别的公开数据集,主要包含黑色素瘤相关的皮肤病变图像及其对应标签。数据集中包含475个样本,每个样本由图像和标签组成,均为图像类型数据,总大小约3.09 MB。数据集来源于Hugging Face平台,由YannDjamel用户提供,适用于计算机视觉和医学影像分析领域的研究,特别是皮肤癌(黑色素瘤)的自动检测与分类任务。
下载信息
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暂未开放公开下载
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免登录有偿下载
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提供高速下载与技术交付服务(收技术服务费,非数据销售)
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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
该数据集是一个用于医学图像识别的公开数据集,主要包含黑色素瘤相关的皮肤病变图像及其对应标签。数据集中包含475个样本,每个样本由图像和标签组成,均为图像类型数据,总大小约3.09 MB。数据集来源于Hugging Face平台,由YannDjamel用户提供,适用于计算机视觉和医学影像分析领域的研究,特别是皮肤癌(黑色素瘤)的自动检测与分类任务。
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。
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