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人脸表情 [七种表情] 数据集(15500 张图片已划分、已标注)|适用于 YOLO 系列深度学习分类检测任务【数据集分享】

作者:申公豹
  • 2025-07-18
    陕西
  • 本文字数:1182 字

    阅读完需:约 4 分钟

该数据集已按照训练集(train)和测试集(test)划分,共计 15,500 张人脸图像,覆盖 七种典型表情类别,并附带相应的标注文件,可直接用于模型训练与评估。

背景

随着人工智能和计算机视觉的发展,表情识别在人机交互、智能监控、心理健康、驾驶员状态监测等领域具有广泛的应用前景。一个高质量、多样化且已标注的数据集,是推动表情识别算法研究与落地的关键。


为此,我们整理并清洗了一个包含 七种典型人脸表情 的数据集,覆盖了惊讶(Surprise)、恐惧(Fear)、厌恶(Disgust)、高兴(Happiness)、悲伤(Sadness)、愤怒(Anger)、中性(Neutral) 七类表情,确保了数据的完整性、平衡性与高质量标注。


该数据集已按照标准格式划分为训练集与测试集,适配当前主流深度学习框架,开箱即用。


数据集已划分,共计 15500 张图片,涵盖 七种表情,适用于图像分类、目标检测、医学图像分析等任务。


# Classesnc: 7names: ["Surprise", "Fear", "Disgust", "Happiness", "Sadness", "Anger", "Neutral"]
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数据集概述

  • 图像总数:15,500 张

  • 类别数量:7 类

  • 标注格式:YOLO 格式 / 分类标签(可选)

  • 数据划分

  • Train:12,000 张(约 77.4%)

  • Test:3,500 张(约 22.6%)


# Classes 配置文件(data.yaml)nc: 7names: ["Surprise", "Fear", "Disgust", "Happiness", "Sadness", "Anger", "Neutral"]
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  • 分辨率:多种分辨率,已统一标准尺寸(适合神经网络输入)

  • 图像格式:.jpg / .png

  • 文件结构


  dataset/    ├── train/    │   ├── images/    │   └── labels/    ├── test/    │   ├── images/    │   └── labels/    └── data.yaml
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数据集详情


  • 所有图片均经过标注审核,确保类别准确性。

  • 数据集来源涵盖公开图像、人脸合成、表情采集等多种方式,具有良好的多样性与泛化能力。

  • 支持图像分类任务(image classification)与目标检测任务(object detection)。

  • 标注格式支持一键转换为 COCO、Pascal VOC 等多种标准格式。


适用场景

该数据集可广泛应用于以下任务:


  • ✅ 人脸表情识别(分类任务)

  • ✅ 情感识别系统(如客服机器人、心理健康辅助)

  • ✅ 目标检测:检测图像中人脸并分类其表情

  • ✅ 医学图像分析:识别患者情绪状态辅助诊断

  • ✅ 教育场景:识别学生课堂情绪反馈

  • ✅ 驾驶员状态识别:疲劳检测与情绪分析

  • ✅ AIGC 领域虚拟人表情控制


结语

一个优秀的表情识别模型离不开高质量的数据支持。本数据集不仅具备清晰的标注与合理的类别分布,还可灵活用于多种计算机视觉任务,适合快速实验验证与模型迭代训练。


推荐一个配套的检测系统:https://blog.csdn.net/weixin_52908342/article/details/148238298


基于 YOLOv8 的人脸表情识别项目【完整源码数据集+PyQt5 界面+完整训练流程+开箱即用】



我们将持续优化该数据集,并欢迎大家在实际项目中加以应用、反馈和改进建议。

数据集分享

网盘:

https://pan.baidu.com/s/1dhmzf_F5h_iOEZ_xX2XHqw?pwd=r6qu
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