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基于EMD与K-means的ILSTM模型在池塘溶解氧预测中的应用
被引量:
4
1
作者
谢雨茜
李路
+3 位作者
朱明
谭鹤群
李家庆
宋均琦
《华中农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期200-210,共11页
为提高池塘溶氧量预测精度并改善预测结果滞后的情况,本研究提出基于经验模态分解(empirical modedecomposition,EMD)与K-means聚类的改进长短期记忆神经网络(improvedlongshort-timememory,IL⁃STM)模型。利用皮尔森相关性分析与主成分...
为提高池塘溶氧量预测精度并改善预测结果滞后的情况,本研究提出基于经验模态分解(empirical modedecomposition,EMD)与K-means聚类的改进长短期记忆神经网络(improvedlongshort-timememory,IL⁃STM)模型。利用皮尔森相关性分析与主成分分析结合的方法对原始数据进行特征提取,对溶氧量进行EMD分解,将选出的环境参数与溶氧量各分量一起生成样本集,并对其进行K-means聚类。针对同类中不同分解分量建立相应ILSTM预测模型,并用网格搜索、五折交叉验证与早停法进行超参数选取。对未来1 h池塘溶氧量进行预测,并与LSTM、ILSTM、LSTM-SVR、EMD-LSTM、EMD-ILSTM模型进行对比试验。结果显示,IL⁃STM与LSTM模型相比,RMSE、MAE与MAPE分别下降了50.46%、63.20%与68.96%,证明ILSTM模型能缓解传统LSTM模型预测的滞后情况。EMD-ILSTM模型与ILSTM模型相比,RMSE、MAE与MAPE分别下降了53.22%、46.74%与38.19%,证明EMD算法能提高预测精度。EMD-KILSTM模型的RMSE、MAE、MAPE分别为0.1099 mg/L、0.0749 mg/L、9.3278%,与EMD-ILSTM模型相比,分别下降了4.35%、7.42%与8.09%,证明K-means聚类能提高预测精度,并且EMD-KILSTM模型是对比模型中预测效果最好的模型。以上结果表明,EMD-KILSTM模型能从时间尺度与历史环境类别两个方面深度分析溶氧量的特征,拥有更高的预测精度与更好的泛化能力。
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关键词
池塘养殖
溶解氧
长短期记忆神经网络
经验模态分解
K-MEANS聚类
预测模型
下载PDF
职称材料
基于RGHS图像增强和改进YOLOv5网络的黄颡鱼目标提取
2
作者
李路
宋均琦
+4 位作者
朱明
谭鹤群
周玉凡
孙超奇
周铖钰
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期2638-2645,共8页
针对水下能见度不佳,黄颡鱼目标提取精度低、速度慢等问题,提出了基于相对全局直方图拉伸(RGHS)算法和改进YOLOv5的黄颡鱼目标提取模型。首先,为解决光照不均、噪声大等因素带来的图像质量问题,采用RGHS算法对黄颡鱼图像进行亮度增强。...
针对水下能见度不佳,黄颡鱼目标提取精度低、速度慢等问题,提出了基于相对全局直方图拉伸(RGHS)算法和改进YOLOv5的黄颡鱼目标提取模型。首先,为解决光照不均、噪声大等因素带来的图像质量问题,采用RGHS算法对黄颡鱼图像进行亮度增强。然后,在YOLOv5主干网络中引入C3ghost模块和坐标注意力(CA)机制,在颈部网络中用gnConv替换普通卷积,建立改进YOLOv5模型,提升黄颡鱼目标提取精度。结果表明,改进模型的AP值、准确率、召回率比YOLOv5模型分别提升了2.76%、3.16%、3.1%,F1值提升了0.03,所占内存减少了2.3 MB,单张图片推理时间减少了0.001 s。同时,在与YOLOv4、SSD、Faster-RCNN、YOLOx模型的对比实验中,改进模型的AP值分别提升了3.27%、8.63%、2.48%、2.52%。基于RGHS图像增强的改进YOLOv5模型在保证较快速度的情况下,显著提高了黄颡鱼目标提取精度,可为鱼类状态监测方法的研究提供有益参考。
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关键词
计算机应用
目标提取
亮度增强
注意力机制
深度学习
原文传递
题名
基于EMD与K-means的ILSTM模型在池塘溶解氧预测中的应用
被引量:
4
1
作者
谢雨茜
李路
朱明
谭鹤群
李家庆
宋均琦
机构
华中农业大学工学院
长江经济带大宗水生生物产业绿色发展教育部工程研究中心
农业农村部水产养殖设施工程重点实验室
出处
《华中农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期200-210,共11页
基金
中央高校基本科研业务费专项(2662020SCPY003,107-11041910103)
国家自然科学基金项目(31972797)。
文摘
为提高池塘溶氧量预测精度并改善预测结果滞后的情况,本研究提出基于经验模态分解(empirical modedecomposition,EMD)与K-means聚类的改进长短期记忆神经网络(improvedlongshort-timememory,IL⁃STM)模型。利用皮尔森相关性分析与主成分分析结合的方法对原始数据进行特征提取,对溶氧量进行EMD分解,将选出的环境参数与溶氧量各分量一起生成样本集,并对其进行K-means聚类。针对同类中不同分解分量建立相应ILSTM预测模型,并用网格搜索、五折交叉验证与早停法进行超参数选取。对未来1 h池塘溶氧量进行预测,并与LSTM、ILSTM、LSTM-SVR、EMD-LSTM、EMD-ILSTM模型进行对比试验。结果显示,IL⁃STM与LSTM模型相比,RMSE、MAE与MAPE分别下降了50.46%、63.20%与68.96%,证明ILSTM模型能缓解传统LSTM模型预测的滞后情况。EMD-ILSTM模型与ILSTM模型相比,RMSE、MAE与MAPE分别下降了53.22%、46.74%与38.19%,证明EMD算法能提高预测精度。EMD-KILSTM模型的RMSE、MAE、MAPE分别为0.1099 mg/L、0.0749 mg/L、9.3278%,与EMD-ILSTM模型相比,分别下降了4.35%、7.42%与8.09%,证明K-means聚类能提高预测精度,并且EMD-KILSTM模型是对比模型中预测效果最好的模型。以上结果表明,EMD-KILSTM模型能从时间尺度与历史环境类别两个方面深度分析溶氧量的特征,拥有更高的预测精度与更好的泛化能力。
关键词
池塘养殖
溶解氧
长短期记忆神经网络
经验模态分解
K-MEANS聚类
预测模型
Keywords
pond farming
dissolved oxygen
long short-term memory neural networks
empirical mode decomposition
K-means clustering
predicting model
分类号
S931.3 [农业科学—渔业资源]
下载PDF
职称材料
题名
基于RGHS图像增强和改进YOLOv5网络的黄颡鱼目标提取
2
作者
李路
宋均琦
朱明
谭鹤群
周玉凡
孙超奇
周铖钰
机构
华中农业大学工学院
农业农村部水产养殖设施工程重点实验室
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期2638-2645,共8页
基金
湖北省科技重大专项(2023BBA001)
国家重点研发计划项目(2022YFD2001700)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(2662023GXPY006)。
文摘
针对水下能见度不佳,黄颡鱼目标提取精度低、速度慢等问题,提出了基于相对全局直方图拉伸(RGHS)算法和改进YOLOv5的黄颡鱼目标提取模型。首先,为解决光照不均、噪声大等因素带来的图像质量问题,采用RGHS算法对黄颡鱼图像进行亮度增强。然后,在YOLOv5主干网络中引入C3ghost模块和坐标注意力(CA)机制,在颈部网络中用gnConv替换普通卷积,建立改进YOLOv5模型,提升黄颡鱼目标提取精度。结果表明,改进模型的AP值、准确率、召回率比YOLOv5模型分别提升了2.76%、3.16%、3.1%,F1值提升了0.03,所占内存减少了2.3 MB,单张图片推理时间减少了0.001 s。同时,在与YOLOv4、SSD、Faster-RCNN、YOLOx模型的对比实验中,改进模型的AP值分别提升了3.27%、8.63%、2.48%、2.52%。基于RGHS图像增强的改进YOLOv5模型在保证较快速度的情况下,显著提高了黄颡鱼目标提取精度,可为鱼类状态监测方法的研究提供有益参考。
关键词
计算机应用
目标提取
亮度增强
注意力机制
深度学习
Keywords
computer application
target extraction
brightness enhancement
attention mechanism
deep learning
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于EMD与K-means的ILSTM模型在池塘溶解氧预测中的应用
谢雨茜
李路
朱明
谭鹤群
李家庆
宋均琦
《华中农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
2
基于RGHS图像增强和改进YOLOv5网络的黄颡鱼目标提取
李路
宋均琦
朱明
谭鹤群
周玉凡
孙超奇
周铖钰
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
已选择
0
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