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    2020级研究生高嘉欣研究成果在《Agriculture》发表

    时间 :2023-03-06作者 :文章来源 :尊龙凯时人生就是博z6com与电气工程学院浏览 :160

       我院谭峰教授指导的2020级硕士研究生高嘉欣以第1作者 ,谭峰教授为通讯作者在SCI Q3 ( IF:3.408 )期刊《Agriculture》发表了题为“AMethod for Obtaining the Number of Maize Seedlings Based on theImproved YOLOv4 Lightweight Neural Network”的研究论文 。(DOI:http://doi.org/10.3390/agriculture12101679 ,文章链接 :http://www.mdpi.com/2077-0472/12/10/1679

    植株数量获取是评估玉米机械播种效果的关键 ,也是后续统计缺苗数量的参考 。针对现有模型进行株数检测时识别准确率低 、模型参数量大和单次识别面积小等不足 。该研究提出了一种基于改进型YOLOv4轻量级神经网络的玉米幼苗株数检测方法 。首先 ,该方法使用改进的Ghostnet作为模型特征提取网络 ,在模型中先后引入注意力机制和K-means聚类算法 ,从而提高玉米幼苗株数的检测精度 。其次 ,使用深度可分离卷积代替普通卷积使网络更加轻量化 。最后改进多尺度特征融合网络结构 ,使模型参数总量得到进一步的降低 。使用迁移学习预训练 ,获取最优模型对测试集进行预测 。实验结果表明 :模型在全部测试集上的调和均值 、召回率 、平均精度和准确率分别为0.95 、94.02% 、97.03%96.25% ,模型网络参数量为18.793M ,模型大小为71.690MB ,FPS22.92 。研究结果表明 ,该模型识别准确率高 、识别速度快 、模型复杂度低 ,能够为苗期玉米管理提供技术支撑 。

    本研究得到了黑龙江省自然科学基金(ZD2019F002) 、黑龙江八一农垦大学三横三纵(ZRCPY202120)以及2020年大庆市指导性科技项目(zd-2020-68)的资助 。