基于改进SSD的广佛手病虫害检测方法 |
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引用本文: | 胡凯,骆润玫,刘泽乾,曹亚芃,廖飞,王卫星,李强,孙道宗.基于改进SSD的广佛手病虫害检测方法[J].南京农业大学学报,2023(4):813-821. |
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作者姓名: | 胡凯 骆润玫 刘泽乾 曹亚芃 廖飞 王卫星 李强 孙道宗 |
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作者单位: | 1. 华南农业大学电子工程学院/人工智能学院;2. 广东省农业技术推广中心 |
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摘 要: | 目的]针对广佛手在田间真实环境下病虫害识别较为困难的问题,提出一种基于改进SSD(single shot MultiBox detector)算法——SSD-Res50-3C的广佛手病虫害检测方法。方法]SSD-Res50-3C算法主干网络部分用ResNet50网络替换原有的VGG16网络,增加模型在田间真实环境下对广佛手病虫害特征的提取能力;在预测特征层之前加入一种轻量高效的特征融合模块提升SSD算法的多尺度特征融合能力,进一步提高SSD算法在田间真实环境下的抗干扰能力。结果]SSD-Res50-3C算法平均精度均值达到92.86%,相较原始的SSD算法提升6.61%,FPS(frames per second)达到64.1。相比YOLO v3、YOLO v4、YOLO v5x6、Faster R-CNN和EfficientDet-D3模型,SSD-Res50-3C算法的平均精度均值分别高6.41%、2.01%、0.79%、0.58%和5.10%,FPS分别高16.20、40.280、24.40、36.20和54.84。结论]基于改进SSD算法的广佛手病虫害检测方法能够弱化田...
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关 键 词: | 广佛手 病虫害 SSD算法 特征提取 多尺度特征融合 |
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