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基于改进EfficientNetv2模型的多品种南药叶片分类方法
被引量:
2
1
作者
孙道宗
刘锦源
+4 位作者
丁郑
刘欢
彭家骏
谢家兴
王卫星
《华中农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期258-267,共10页
为提高南药叶片的分类和分拣效率,本研究对EfficientNetv2网络模型进行改进,引入迁移学习机制训练模型,选取自适应矩估计优化算法,通过多次测试进行超参数优化,确定学习率;采用MultiMarginLoss损失函数改善复杂背景信息对识别效果的影...
为提高南药叶片的分类和分拣效率,本研究对EfficientNetv2网络模型进行改进,引入迁移学习机制训练模型,选取自适应矩估计优化算法,通过多次测试进行超参数优化,确定学习率;采用MultiMarginLoss损失函数改善复杂背景信息对识别效果的影响。应用改进后的EfficientNetv2模型与其他轻量级模型对实地采集的复杂背景下的8种南药叶片进行分类效果对比试验,试验结果显示,改进模型对复杂背景下的南药叶片图像样本识别准确率为99.12%,相较于初始模型EfficientNetv2-S,准确率提高1.17%,并且参数量和模型大小均下降约85%,平均训练时间下降47.62%。与DenseNet121、ShuffleNet和RegNet等模型相比,改进模型在模型存储空间大小、准确率和训练时间3个指标上有明显优势。研究结果表明,在多品种南药叶片分类任务中,改进模型取得优良表现,模型的轻量化程度和性能得到进一步的提升。
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关键词
图像识别
南药叶片
种类识别
卷积神经网络
改进EfficientNetv2网络
超参数优化
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职称材料
题名
基于改进EfficientNetv2模型的多品种南药叶片分类方法
被引量:
2
1
作者
孙道宗
刘锦源
丁郑
刘欢
彭家骏
谢家兴
王卫星
机构
华南农业大学电子工程学院(人工智能学院)
广东省农情信息监测工程技术研究中心
出处
《华中农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期258-267,共10页
基金
广东省现代农业关键技术模式集成与示范推广项目(粤财农【2021】37号-200011)
国家自然科学基金项目(31671591
+7 种基金
31971797)
广州市科技计划项目(202002030245)
广东省科技专项(2020020103)
广东省现代农业产业技术体系创新团队建设专项(2021KJ108)
广东省教育厅特色创新类项目(2019KTSCX013)
2020年广东省科技创新战略专项(pdjh2020a0084)
广东省大学生创新创业项目(S202010564150
202110564042)。
文摘
为提高南药叶片的分类和分拣效率,本研究对EfficientNetv2网络模型进行改进,引入迁移学习机制训练模型,选取自适应矩估计优化算法,通过多次测试进行超参数优化,确定学习率;采用MultiMarginLoss损失函数改善复杂背景信息对识别效果的影响。应用改进后的EfficientNetv2模型与其他轻量级模型对实地采集的复杂背景下的8种南药叶片进行分类效果对比试验,试验结果显示,改进模型对复杂背景下的南药叶片图像样本识别准确率为99.12%,相较于初始模型EfficientNetv2-S,准确率提高1.17%,并且参数量和模型大小均下降约85%,平均训练时间下降47.62%。与DenseNet121、ShuffleNet和RegNet等模型相比,改进模型在模型存储空间大小、准确率和训练时间3个指标上有明显优势。研究结果表明,在多品种南药叶片分类任务中,改进模型取得优良表现,模型的轻量化程度和性能得到进一步的提升。
关键词
图像识别
南药叶片
种类识别
卷积神经网络
改进EfficientNetv2网络
超参数优化
Keywords
image recognition
leaves of southern traditional Chinese medicine
variety identification
convolutional neural network
improved EfficientNetv2 network
hyperparameter optimization
分类号
S571.1 [农业科学—茶叶生产加工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进EfficientNetv2模型的多品种南药叶片分类方法
孙道宗
刘锦源
丁郑
刘欢
彭家骏
谢家兴
王卫星
《华中农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
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