色织物数据集YDFID-1
目录
- 作者介绍
- 一.色织物样本数据集Version1(YDFID-1)简介
- 二.数据集获取
- 发送邮件
- 引用文章
- 三.关于我们
作者介绍
陈锡伟,男,西安工程大学电子信息学院,2020级硕士研究生,张宏伟人工智能课题组。
研究方向:机器视觉与人工智能
电子邮件:1328729442@qq.com
一.色织物样本数据集Version1(YDFID-1)简介
色织物样本数据集Version1(Yarn-dyed Fabric Image Dataset Version1,简称YDFID-1)由西安工程大学电子信息学院张宏伟人工智能实验室整理并开源,共有17种花型,如下图所示。该数据集共包含无缺陷样本图像3189张,缺陷样本图像312张,图像的分辨率为512×512×3。
部分缺陷样本如下图所示。
色织物数据集Version1放于YDFID-1文件夹中,包含Simple Lattices(简单方格类),Stripe Patterns(条纹类)和Complex Lattices(复杂方格类)三大类花型。这三大类花型分别放置于三个文件夹,依次命名为SL,SP,CL。其中SL由7个子文件夹组成,CL由6个子文件夹组成,SP由4个子文件夹组成,总结构图如图所示。
每种色织物花型的数据集文件包含训练集train和测试集test两个子文件夹。其中,训练集为无缺陷样本,放置于defect-free文件夹;测试集为无缺陷样本defect-free、有缺陷样本defect及标记缺陷区域的ground truth。以SL1花型为例,它的文件结构图如图所示。
二.数据集获取
数据集收集不易,本数据集免费分享,但是有以下两点要求,如果给您带来不便,敬请谅解,我们在审核后会将下载链接以邮件形式发送给您:
发送邮件
将申请电子邮件发送到 hwzhang@xpu.edu.cn。
邮件标题:请使用“织物数据集获取”。它是一个固定的形式和一个特殊的标志,用于与其他邮件进行区分。
邮件主体:您的姓名;您的组织或院校;您目前进行的主要工作;数据集的用途;承诺:(1)不私自传播该数据集(2)在文章中贴出我们的数据集CSDN、github链接或者在引用我们文章列表中的文章进行对比实验时介绍该数据集 (3)请在文章发表后给我们引用文章的证明图文(4)本数据集仅用于学术研究,严禁用于商业用途或者商业传播,否则本课题组保留追诉的权利。
您的邮箱地址:我们会将链接和提取密码发送到您的邮箱
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引用文章
如果您将数据集用于文章的发表,请引用本数据集以及以下几篇文章,本数据集的引用请使用网页链接方式:
[1] Zhang H, Qiao G, Lu S, et al. Attention-based Feature Fusion GAN for yarn-dyed fabric defect detection[J]. Textile Research Journal, 2022. DOI:10.1177/00405175221129654
[2] Zhang H, Chen X, Lu S, et al. CLAGAN: Contrastive Learning-based Attention Generative Adversarial Network for color-patterned Defect Detection of Color-patterned Fabric[J]. Coloration Technology, 2022. DOI: 10.1111/cote.12642
[3] Zhang H, Qiao G, Liu S, et al. Attention-Based Vector Quantization Variational Autoencoder for Colour-patterned Fabrics Defect Detection[J]. Coloration Technology, 2022.DOI: 10.1111/cote.12644
[4] Zhang Hongwei, Liu Shuting, Tan Quanlu, Lu Shuai, Yao Le, Ge Zhiqiang. Colour-patterned fabric defect detection based on an unsupervised multi-scale U-shaped denoising convolutional autoencoder model. Coloration Technology, 2022.DOI:10.1111/cote.12
609
[5] Zhang Hongwei, Zhang Weiwei, Wang Yang, Lu Shuai, Yao Le, Chen Xia. Colour-patterned fabric-defect detection using unsupervised and memorial defect-free features. Coloration Technology, 2022. DOI:10.1111/cote.12624.
[6] ZHANG Hongwei, TAN Quanlu, LU Shuai, et al. Yarn-dyed shirt piece defect detection based on an unsupervised reconstruction model of the U-shaped denoising convolutional auto-encoder [J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(03): 123-130.
[7] ZHANG Hongwei, LIU Shuting,LU Shuai,et al.Defect detection of yarn-dyed fabric based onmulti-scale convolutional encoder[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2021,34(2):45-51.
[8] ZHANG Hongwei, ZHANG Weiwei,XIONG Wenbo,et al.Defect detection of yarn-dyed fabric based on memory denoising convolutional auto-encoder[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2022,35(2):-.
[9] ZHANG Hongwei, MI Hongmin,LU Shuai,et al.Defect detection of yarn-dyed fabric based on generative adversarial networks[J].Journal of Xi’an Polytechnic University,2022,36(1):-.
三.关于我们
GitHub链接.
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