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基于SENet和深度可分离卷积胶囊网络的茶树叶部病害图像识别
被引量:
6
1
作者
牟文芊
董萌萍
+2 位作者
孙文杰
杨晓霞
王秀美
《山东农业大学学报(自然科学版)》
北大核心
2021年第1期23-28,共6页
茶树是重要的经济作物,叶部病害的发生直接影响其产量和质量。针对胶囊网络在茶树叶部病害图像识别中识别率低和参数量大的问题,提出了一种基于SENet和深度可分离卷积胶囊网络的茶树叶部病害图像识别算法。首先,由于尚无茶树叶部病害图...
茶树是重要的经济作物,叶部病害的发生直接影响其产量和质量。针对胶囊网络在茶树叶部病害图像识别中识别率低和参数量大的问题,提出了一种基于SENet和深度可分离卷积胶囊网络的茶树叶部病害图像识别算法。首先,由于尚无茶树叶部病害图像标准数据集,构建了茶树叶部病害图像数据集。其次,在胶囊网络中引入深度可分离卷积,并在深度可分离卷积层后加入SENet。实验结果表明,提出算法的识别准确率为94.20%,相同条件下优于其它模型。
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关键词
胶囊网络
压缩激发网络
深度可分离卷积
茶树叶部病害
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职称材料
机器学习技术在现代农业中的应用
被引量:
1
2
作者
牟文芊
《电子技术与软件工程》
2018年第18期240-241,共2页
机器学习是人工智能的核心内容之一,其应用已经渗透到了人类社会的各个领域。本文阐述了机器学习的基本概念和基本原理,介绍了几种常用的机器学习方法的基本概念和基本原理。在此基础上,以农业为背景,介绍了机器学习技术在现代农业中的...
机器学习是人工智能的核心内容之一,其应用已经渗透到了人类社会的各个领域。本文阐述了机器学习的基本概念和基本原理,介绍了几种常用的机器学习方法的基本概念和基本原理。在此基础上,以农业为背景,介绍了机器学习技术在现代农业中的应用。
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关键词
现代农业
机器学习
人工智能
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职称材料
基于对抗式生成网络的农作物病虫害图像扩充
被引量:
2
3
作者
林胜
巩名轶
+1 位作者
牟文芊
董伯男
《电子技术与软件工程》
2020年第3期140-142,共3页
本文提出一种基于深度卷积对抗式生成网络(Deep convolutional GAN,DCGAN)的农作物病虫害图像生成方法,利用卷积神经网络强大的特征提取能力,提高生成网络的学习效果,生成大量接近真实数据的病虫害图像。实验结果表明,该方法能有效解决...
本文提出一种基于深度卷积对抗式生成网络(Deep convolutional GAN,DCGAN)的农作物病虫害图像生成方法,利用卷积神经网络强大的特征提取能力,提高生成网络的学习效果,生成大量接近真实数据的病虫害图像。实验结果表明,该方法能有效解决病虫害图像数据不足的问题。
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关键词
对抗式生成网络
卷积神经网络
病虫害图像
图像生成
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职称材料
题名
基于SENet和深度可分离卷积胶囊网络的茶树叶部病害图像识别
被引量:
6
1
作者
牟文芊
董萌萍
孙文杰
杨晓霞
王秀美
机构
山东农业大学信息科学与工程学院
出处
《山东农业大学学报(自然科学版)》
北大核心
2021年第1期23-28,共6页
文摘
茶树是重要的经济作物,叶部病害的发生直接影响其产量和质量。针对胶囊网络在茶树叶部病害图像识别中识别率低和参数量大的问题,提出了一种基于SENet和深度可分离卷积胶囊网络的茶树叶部病害图像识别算法。首先,由于尚无茶树叶部病害图像标准数据集,构建了茶树叶部病害图像数据集。其次,在胶囊网络中引入深度可分离卷积,并在深度可分离卷积层后加入SENet。实验结果表明,提出算法的识别准确率为94.20%,相同条件下优于其它模型。
关键词
胶囊网络
压缩激发网络
深度可分离卷积
茶树叶部病害
Keywords
Capsule Network
squeeze-and-excitation networks
depthwise separable convolution
tea leaf disease images
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
机器学习技术在现代农业中的应用
被引量:
1
2
作者
牟文芊
机构
泰安一中
出处
《电子技术与软件工程》
2018年第18期240-241,共2页
文摘
机器学习是人工智能的核心内容之一,其应用已经渗透到了人类社会的各个领域。本文阐述了机器学习的基本概念和基本原理,介绍了几种常用的机器学习方法的基本概念和基本原理。在此基础上,以农业为背景,介绍了机器学习技术在现代农业中的应用。
关键词
现代农业
机器学习
人工智能
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
S126 [农业科学—农业基础科学]
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职称材料
题名
基于对抗式生成网络的农作物病虫害图像扩充
被引量:
2
3
作者
林胜
巩名轶
牟文芊
董伯男
机构
山东农业大学信息科学与工程学院
出处
《电子技术与软件工程》
2020年第3期140-142,共3页
基金
国家级大学生创新创业训练项目,项目名称:基于生成式对抗网络的农作物病害图像扩充的研究与应用,项目编号:201910434058。
文摘
本文提出一种基于深度卷积对抗式生成网络(Deep convolutional GAN,DCGAN)的农作物病虫害图像生成方法,利用卷积神经网络强大的特征提取能力,提高生成网络的学习效果,生成大量接近真实数据的病虫害图像。实验结果表明,该方法能有效解决病虫害图像数据不足的问题。
关键词
对抗式生成网络
卷积神经网络
病虫害图像
图像生成
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
S43 [农业科学—农业昆虫与害虫防治]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SENet和深度可分离卷积胶囊网络的茶树叶部病害图像识别
牟文芊
董萌萍
孙文杰
杨晓霞
王秀美
《山东农业大学学报(自然科学版)》
北大核心
2021
6
下载PDF
职称材料
2
机器学习技术在现代农业中的应用
牟文芊
《电子技术与软件工程》
2018
1
下载PDF
职称材料
3
基于对抗式生成网络的农作物病虫害图像扩充
林胜
巩名轶
牟文芊
董伯男
《电子技术与软件工程》
2020
2
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职称材料
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