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comments: true
description: Ultralytics द समरित वििन कटर विन डस क अवलकन | वसर सपषकरण, सखण, पज आकलन, छवि वरकरण और बह-वसिग किए।
keywords: computer vision, datasets, Ultralytics, YOLO, object detection, instance segmentation, pose estimation, image classification, multi-object tracking
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# डट अवलकन
Ultralytics कटर विन किजनक बनिए वििन डस क समरथन परदन करत। इसम वसर सपषकरण, सदरभ बन, पज आकलन, वरकरण और बह-वसिग जटर विन किए। नय Ultralytics डट क, इसक पशत परतक कटर विन कय और सित डप दि गय
!!! Note "नट"
🚧 हम बह दसकरण वरतमन मिन ह, और हम इसरनिए कडहनत कर रह। आपक सहकय किए आपक धनयवद! 🙏
## [वसर सपषकरण डट (Detection Datasets)](../../datasets/detect/index.md)
िग बस ऑबट डिशन एक कटर विन तकनक हिसमरतक ऑबट क ओर एक बिग बस बनकर छवि ऑबट क पत लग
- [Argoverse](../../datasets/detect/argoverse.md): एक डट ज शहरवरण 3D टिग और मशन फिग ड समध एनशन कथ सतरित करत
- [COCO](../../datasets/detect/coco.md): एक बड पर डिइन किए गए डट जिसम ऑबट डिशन, सगमशन और कशनिग किए 200K स अधिक लबल चिर ह
- [COCO8](../../datasets/detect/coco8.md): COCO परशिषण और COCO मकन क पहल 4 छवि, जवरित परषणिए उपयत ह
- [Global Wheat 2020](../../datasets/detect/globalwheat2020.md): विवविष छवि एक डट, जि ऑबट डिशन और सतरण किए ऐचिक बन गय
- [Objects365](../../datasets/detect/objects365.md): ऑबट डिशन किए एक उचच गणवत बड-सल डट जिसम 365 ऑबट शि और 600K स अधिक एनड छवि
- [OpenImagesV7](../../datasets/detect/open-images-v7.md): Google द एक वपक डट, जिसम 1.7M परशिषण छवि और 42k मयत छवि
- [SKU-110K](../../datasets/detect/sku-110k.md): विपणनय ववरण घन ऑबट डिशन क ततथ एक डट, जिसम 11K छवि और 1.7 मिियन बिग बस ह
- [VisDrone](../../datasets/detect/visdrone.md): डन द पकड गई छवि ऑबट डिशन और बह-ऑबट टिग ड एक डट, जिसम 10K स अधिक छवि और विस ह
- [VOC](../../datasets/detect/voc.md): Pascal Visual Object Classes (VOC) डट, जिसम 20 ऑबट कक और 11K स अधिक छवि, किए ऑबट डिशन और सवरधन जिए ह
- [xView](../../datasets/detect/xview.md): ओवरहड छवि ऑबट डिशन किए एक डट, जिसम 60 ऑबट शि और 1 मिियन स अधिक एनड ऑबट ह
## [सखण डट (Instance Segmentation Datasets)](../../datasets/segment/index.md)
खण एक कटर विन तकनक हिसम छवि ऑबट क उपयत सतर पर पहचन और सतरण ह
- [COCO](../../datasets/segment/coco.md): ऑबट डिशन, सखण, और कशनिग किए डिइन किए गए एक बड पर डट जिसम 200K स अधिक लबल चिर ह
- [COCO8-सखण](../../datasets/segment/coco8-seg.md): सखण किए ययतत 8 COCO छवि एक हलट जिसमखण एनशनस ह
## [पज आकलन (Pose Estimation)](../../datasets/pose/index.md)
ज आकलन एक तकनक हिसम ऑबट कज कमरिव सलन सित कबल आकलित कि
- [COCO](../../datasets/pose/coco.md): पज आकलन किए मनव पज एनशन कथ एक बड पर डट।
- [COCO8-प](../../datasets/pose/coco8-pose.md): पज आकलन किए ययतत 8 COCO छवि एक हलट जिसमनव पज एनशनस ह
- [Tiger-प](../../datasets/pose/tiger-pose.md): पज आकलन किए 12 कस परतिघ किए 263 छवि एक सित डट।
## [वरकरण (Classification)](../../datasets/classify/index.md)
छवि वरकरण एक कटर विन कय हिसम एक छवि उसकिअल समग आधर पर एक य एक स अधिक पहलिित ककि वरत कि
- [Caltech 101](../../datasets/classify/caltech101.md): 101 ऑबट कक छवि वरकरण किए एक डट।
- [Caltech 256](../../datasets/classify/caltech256.md): 256 ऑबट ककथ Caltech 101 किित सकरण जिसम अधिक चण छवि
- [CIFAR-10](../../datasets/classify/cifar10.md): 10 कक 60K 32x32 रन छविट, परति कक 6K छवि
- [CIFAR-100](../../datasets/classify/cifar100.md): 100 ऑबट ककथ CIFAR-10 किित सकरण जिसमरति कक 600 छवि
- [Fashion-MNIST](../../datasets/classify/fashion-mnist.md): छवि वरकरण किए 10 फशन कक 70,000 सतरण छवि बन एक डट।
- [ImageNet](../../datasets/classify/imagenet.md): ऑबट डिशन और छवि वरकरण किए एक बड पर डट, जिसम 14 मिियन स अधिक छवि और 20,000 कक
- [ImageNet-10](../../datasets/classify/imagenet10.md): छविगशवरित परयग और परषण किए 10 कक ImageNet क एक छकलन।
- [Imagenette](../../datasets/classify/imagenette.md): तवरित परशिषण और परषण किए 10 आस पहच कक ImageNet क एक छकलन।
- [Imagewoof](../../datasets/classify/imagewoof.md): छवि वरकरण किए 10 क नस आकिथ ImageNet क एक अधिक चण सकलन।
- [MNIST](../../datasets/classify/mnist.md): छवि वरकरण किए हसतलित अ 70,000 सतरण छवि बन एक डट।
## [उभयित बिग बस (Oriented Bounding Boxes, OBB)](../../datasets/obb/index.md)
उभयित बिग बस (OBB) एक कटर विन म एक तरिसमए बिग बस क उपयग करक छविगल हए ऑबस क पत लग, ज अकसर आवक और उपगरह परति पर ल
- [DOTAv2](../../datasets/obb/dota-v2.md): एक लकपिय OBB आकय छविट जिसम 1.7 मिियन आइज और 11,268 छवि
## [बह-ऑबट टिग (Multi-Object Tracking)](../../datasets/track/index.md)
बह-ऑबट टिग एक कटर विन तकनक हिसमििस म वकत कथ एक स अधिक ऑबस क पत लग और टक करनिल ह
- [Argoverse](../../datasets/detect/argoverse.md): उचच शहरवरण 3D टिग और मशन फिग डथ रिच एनशन किए एक डट।
- [VisDrone](../../datasets/detect/visdrone.md): डन-पकड छवि ऑबट डिशन और बह-ऑबट टिग ड एक डट जिसम 10K स अधिक छवि और विस ह
## नई डट कगदन द
नई डट कगदन दतरण कथ समरित हिए कई चरणलन करन आवशयकत। निए गए मनक कदम ह:
### नई डट कगदन क चरण
1. **छविरह कर**:
ट मिल ह छविरह कर। इन पबिक डस स अपनरह स इकटि सकत
2. **छवि एनशन कर**:
इन छवििग बस, सखण यस कथ थसक कर, टक क आधर पर।
3. **एनशन नित कर**:
इन एनशन क *.txt फइल पप मित कर, जि Ultralytics समरित करत
4. **डट वयवसित कर**:
अपनट क सहडर सरचनयवसित कर। आपक`train/` और `val/`ष-सतर निििए, और हर एक म `images/` और `labels/` उप-निििए।
```
dataset/
├── train/
│ ├── images/
│ └── labels/
└── val/
├── images/
└── labels/
```
5. **एक `data.yaml` फइल बन**:
अपनट कट निि, डट, कक, और अनय आवशयक जनक वरणन करन `data.yaml`इल बन
6. **छवि अवधित कर (वकलिक)**:
यदि आप परभरसकरण किए डट क आकर कम करनहत, त आप निनलिित कड क उपयग करक छवि अवधित कर सकत। यह अनिय नह, लिन छट आकर और तज डउनलड क गतििए सििश क
7. **डट किप कर**:
ट फडर क एक जिप फइल मित कर
8. **दसकरण और पआर**: अपनट क एक दसकरण पज बन और उसक समरथन करनरचन समिट कर इसक वरणन कर । उसकद, एक पल अनध (PR) सबमिट कर। पआर जम करनिए अधिक विवरण किए [उलििस यगदन दििि](https://docs.ultralytics.com/help/contributing) द
### डट क अवधित करन और जिप करनिए उदहरण क
!!! Example "डट क अवधित करन और जिप करनिए उदहरण कड"
=== "Python"
```python
from pathlib import Path
from ultralytics.data.utils import compress_one_image
from ultralytics.utils.downloads import zip_directory
# डट निि परिित कर
path = Path('path/to/dataset')
# डट म छवि अवधित कर (वकलिक)
for f in path.rglob('*.jpg'):
compress_one_image(f)
# डट क 'path/to/dataset.zip' मिप कर
zip_directory(path)
```
इन कदमलन करक, आप अपनट कगदन परदन कर सकत Ultralytics करचन अच तरह स समिट ह