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融合超分辨率重建的YOLOv5松枯死木识别模型 被引量:7
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作者 王文瑾 游子绎 +5 位作者 邵历江 李小林 吴松青 张珠河 黄世国 张飞萍 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期137-145,共9页
为解决山地地形起伏大、无人机飞行高度高导致图像中尺度小且纹理模糊的松枯死木识别困难问题,该研究提出了一种在特征层级进行超分辨率重建的YOLOv5松枯死木识别算法。在YOLOv5网络中添加选择性核特征纹理迁移模块生成有细节纹理的高... 为解决山地地形起伏大、无人机飞行高度高导致图像中尺度小且纹理模糊的松枯死木识别困难问题,该研究提出了一种在特征层级进行超分辨率重建的YOLOv5松枯死木识别算法。在YOLOv5网络中添加选择性核特征纹理迁移模块生成有细节纹理的高清检测特征图,自适应改变感受野的机制分配权重,将更多注意力集中在纹理细节,提升了小目标和模糊目标的识别精度。同时,使用前景背景平衡损失函数抑制背景噪声干扰,增加正样本的梯度贡献,改善正负样本分布不平衡问题。试验结果表明,改进后算法在交并比(intersection over union,IoU)阈值取0.5时的平均精度均值(mean average precision,mAP50)为92.7%,mAP50~95(以步长0.05从0.5到0.95间取IoU阈值下的平均mAP)为62.1%,APsmall(小目标平均精度值)为53.2%,相比于原算法mAP50提高了3.2个百分点,mAP50~95提升了8.3个百分点,APsmall提升了15.8个百分点。不同算法对比分析表明,该方法优于Faster R-CNN、YOLOv4、YOLOX、MT-YOLOv6,QueryDet、DDYOLOv5等深度学习算法,mAP50分别提高了16.7、15.3、2.5、2.8、12.3和1.2个百分点。改进后松枯死木识别算法具有较高精度,有效缓解了小目标与纹理模糊目标识别困难问题,为后续疫木清零提供技术支持。 展开更多
关键词 无人机 图像识别 松枯死木 小目标检测 超分辨率重建 特征融合
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松枯死木无害化处理技术研究初报
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作者 郭肖华 《绿色科技》 2022年第19期138-141,共4页
松枯死木的及时、有效除害处理,对防治松材线虫病具有重要意义。为探讨生产上环保、安全、经济适用的松枯死木处理方法,2015~2016年在福建省南安罗山国有林场采用了覆土法、覆草覆土法、覆草法、网罩法4种无害化方法除害处理松枯死木,... 松枯死木的及时、有效除害处理,对防治松材线虫病具有重要意义。为探讨生产上环保、安全、经济适用的松枯死木处理方法,2015~2016年在福建省南安罗山国有林场采用了覆土法、覆草覆土法、覆草法、网罩法4种无害化方法除害处理松枯死木,结果表明:覆土法、覆草覆土法、网罩法3种无害化方法松墨天牛杀灭率可达100%,还能克服传统的就地熏蒸和烧毁等措施可能造成的环境污染、森林火灾等问题,是可推广的除害方式。但覆草覆土法相比覆土法和网罩法成本略高。生产上倡导就地除害松病、枯死木,以避免松病、枯死木运输至异地实施安全利用时导致疫病扩散。在土层较厚、易于挖穴操作的地方,推荐使用覆草覆土法;路途较偏远,山高路陡,行人较少的地方,推荐网罩法。 展开更多
关键词 墨天牛 无害化处理 松枯死木
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无人机遥感技术在松材线虫病监测中的应用
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作者 梁晓东 《绿色科技》 2024年第21期151-155,共5页
为验证无人机遥感技术能够高效、精准监测松材线虫病枯死木,解决当前人工调查效率低、数据不准确、防治决策不精准、防治工作开展不及时的问题。该研究应用垂直起降固定翼无人机在金谷镇境内验证区进行航拍,获取具有代表性的松枯死木遥... 为验证无人机遥感技术能够高效、精准监测松材线虫病枯死木,解决当前人工调查效率低、数据不准确、防治决策不精准、防治工作开展不及时的问题。该研究应用垂直起降固定翼无人机在金谷镇境内验证区进行航拍,获取具有代表性的松枯死木遥感影像,应用Pix4Dmapper、YOLOv5软件对影像进行自动拼接、识别、定位,获得的数据与秋季普查比较。结果表明:人工调查的松枯死木为无人机监测的71%,无人机监测识别准确率达到93.94%,坐标点位置的平均水平误差4.1 m,能够为基层林业提供高效、准确的监测松枯死木服务。 展开更多
关键词 无人机遥感 监测 松枯死木 材线虫病
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