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基于动态高效网络的花粉图像识别模型
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作者 孙晓川 付多民 +2 位作者 秦林林 付景昌 李志刚 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第3期852-858,共7页
针对花粉图像清晰度不足、形状相近等特性所导致的识别精度低、人工识别低效的问题,提出一种基于动态高效网络的花粉图像识别模型。在ImageNet数据集上使用Noisy Student方法对EfficientNet进行预训练;将训练后的权重迁移到花粉识别模型... 针对花粉图像清晰度不足、形状相近等特性所导致的识别精度低、人工识别低效的问题,提出一种基于动态高效网络的花粉图像识别模型。在ImageNet数据集上使用Noisy Student方法对EfficientNet进行预训练;将训练后的权重迁移到花粉识别模型中;引入动态学习率提升模型的识别精度。采用MixUp和GridMask的方法用于花粉图像数据增强。仿真结果与其它模型进行比较,验证了提出模型具有更好的分类效果。 展开更多
关键词 花粉图像 深度学习 高效网络 数据增强 嘈杂的学生 迁移学习 动态学习率
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