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基于动态高效网络的花粉图像识别模型
1
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。
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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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职称材料
题名
基于动态高效网络的花粉图像识别模型
1
作者
孙晓川
付多民
秦林林
付景昌
李志刚
机构
华北理工大学人工智能学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第3期852-858,共7页
基金
河北省高等学校科学技术研究基金项目(ZD2021088)
国家重点研发计划基金项目(2017FE0135700)
唐山市科技计划基金项目(19150230E)。
文摘
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。
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
Keywords
pollen image
deep learning
Efficientnet
data augmentation
noisy student
transfer learning
dynamic learning rate
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于动态高效网络的花粉图像识别模型
孙晓川
付多民
秦林林
付景昌
李志刚
《计算机工程与设计》
北大核心
2023
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