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基于深度残差学习的成熟草莓识别方法

Journal of Chinese Agricultural Mechanization(2022)

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Abstract
为解决自然状态下成熟草莓存在的背景干扰、信息丢失等问题,提出一种基于深度残差学习的草莓识别方法.首先,引入深度可分离卷积降低残差网络参数,从不同角度提取成熟草莓特征,通过交叉熵损失函数来识别分类层中的草莓.其次,嵌入压缩和激励模块学习特征权重,使用特征重新校准改善网络的学习和表征属性.最后,采用添加空间金字塔池化、加权衰减优化方法提高模型的泛化能力,优化识别结果.试验结果表明,和现有其他深度模型相比,该方法能够有效地定位复杂背景下的成熟草莓,不易受到干扰环境的影响,具有更高的识别准确率和灵敏度,在数据集C中的识别准确率和灵敏度最高,分别达到92.46%和94.28%.
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