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基于深度学习的玉米拔节期冠层识别
被引量:
9
1
作者
孙红
乔金博
+3 位作者
李松
李民赞
宋迪
乔
浪
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第21期53-61,共9页
为了满足田间玉米植株快速识别与检测的需求,针对玉米拔节期提出了基于深度学习的冠层识别方法,比较并选取了适于玉米植株精准识别和定位的网络模型,并研制了玉米植株快速识别和定位检测装置。首先拍摄玉米苗期和拔节期图像共计3000张...
为了满足田间玉米植株快速识别与检测的需求,针对玉米拔节期提出了基于深度学习的冠层识别方法,比较并选取了适于玉米植株精准识别和定位的网络模型,并研制了玉米植株快速识别和定位检测装置。首先拍摄玉米苗期和拔节期图像共计3000张用于训练深度学习模型,针对拔节期玉米叶片交叉严重的问题,提出了以玉米株心取代玉米整株对象的标记策略。其次在Google Colab云平台训练SSDLite-MobileDet网络模型。为了实现田间快速检测,开发了基于树莓派4B+Coral USB的玉米冠层快速检测装置。结果表明,田间玉米冠层识别模型精度达到91%,检测视频的帧率达到89帧/s以上。研究成果可为田间玉米高精度诊断和精细化作业管理奠定基础。
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关键词
深度学习
目标检测
识别
拔节期
玉米冠层
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职称材料
题名
基于深度学习的玉米拔节期冠层识别
被引量:
9
1
作者
孙红
乔金博
李松
李民赞
宋迪
乔
浪
机构
中国农业大学
中国农业大学
出处
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第21期53-61,共9页
基金
国家重点研发计划(2019YFE0125500)
国家自然科学基金资助项目(31971785和31971786)
中国农业大学研究生培养项目(QYJC202101,JG202026,JG2019004和YW2020007)。
文摘
为了满足田间玉米植株快速识别与检测的需求,针对玉米拔节期提出了基于深度学习的冠层识别方法,比较并选取了适于玉米植株精准识别和定位的网络模型,并研制了玉米植株快速识别和定位检测装置。首先拍摄玉米苗期和拔节期图像共计3000张用于训练深度学习模型,针对拔节期玉米叶片交叉严重的问题,提出了以玉米株心取代玉米整株对象的标记策略。其次在Google Colab云平台训练SSDLite-MobileDet网络模型。为了实现田间快速检测,开发了基于树莓派4B+Coral USB的玉米冠层快速检测装置。结果表明,田间玉米冠层识别模型精度达到91%,检测视频的帧率达到89帧/s以上。研究成果可为田间玉米高精度诊断和精细化作业管理奠定基础。
关键词
深度学习
目标检测
识别
拔节期
玉米冠层
Keywords
deep learning
target detection
recognition
jointing stage
maize canopy
分类号
S147.2 [农业科学—肥料学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的玉米拔节期冠层识别
孙红
乔金博
李松
李民赞
宋迪
乔
浪
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
9
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