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大连理工大学主页平台管理系统 陈炳才

来源:花匠小妙招 时间:2024-09-19 06:30

基于注意力机制的小样本啤酒花病虫害识别

点击次数:54

论文类型:期刊论文

发表时间:2022-06-28

发表刊物:中国农机化学报

卷号:42

期号:03

页面范围:189-196

摘要:为提高啤酒花产业的品质和产量,针对于传统人工识别鉴定难度大,效率低和客观性不够,以及啤酒花病虫害识别无大型公开数据集等问题。本文提出一种基于软注意力机制的小样本啤酒花病虫害识别方法,对传统深度残差网络ResNet模型进行改进,并使用图像增强技术-直方图均衡化处理图片得到新的数据集。实验结果表明,在小样本情况下,相比于传统的模型,改进过后的模型A-ResNet50和A-ResNet101都能准确识别不同类型的病虫害图像,在测试集上的准确率为93.27%和93.11%,Kappa指数达到了0.902 7和0.899 6,证实了A-ResNet50和A-ResNet101模型在啤酒花病虫害识别上的可行性以及可靠性。本文提出的方法识别精度高,实现了啤酒花病虫害的智能识别,同时也对小样本数据集的高精度识别提供了一种途径。

备注:新增回溯数据

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所属分类:花卉
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