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花生叶片病害识别方法

摘要

本发明提出一种花生叶片病害识别方法,针对数据集中不同种类样本数量差距巨大,极易导致过拟合问题,通过数据优化处理算法实现数据集的均衡化,在提升训练质量的同时,避免了过拟合问题。以轻量级卷积神经网络模型为基础,通过迁移原始轻量级卷积神经网络的卷积层提取花生叶部病害特征,重新添加归一化层、全局平均池化层、展平层、全连接层以及分类层构建花生叶部病害识别模型,并完成在嵌入式设备上的部署。本发明可最终在嵌入式设备上完成部署,进而实现便携式在线诊断,无需计算机支持,可独立运行和解析模型,实现在田间地头的在线即时诊断,提高诊断效率,为花生病虫害的诊治抢占先机,对推动农业可持续与高质量高效发展具有十分重要的意义。

著录项

  • 公开/公告号CN113688787A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-11-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 青岛农业大学;

    申请/专利号CN202111075342.6

  • 申请日2021-09-14

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/46(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构37335 青岛汇智海纳知识产权代理有限公司;

  • 代理人王丹丹

  • 地址 266000 山东省青岛市城阳区长城路700号

  • 入库时间 2023-06-19 13:21:35

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