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基于LW-YOLOv3模型的棉花主茎生长点检测与定位研究
被引量:
5
1
作者
孙想
吴华瑞
+4 位作者
朱华吉
杨雨森
陈诚
何思琪
王春山
《河北农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期106-115,共10页
针对大多数目标检测模型存在参数量较多、检测时间慢、缺乏空间定位能力的问题,提出1种基于轻量型LW-YOLOv3的棉花主茎生长点检测与定位方法。首先,对传统YOLOv3深度卷积神经网络架构进行改进,引入轻量级识别模型MobileNet实现对YOLOv3...
针对大多数目标检测模型存在参数量较多、检测时间慢、缺乏空间定位能力的问题,提出1种基于轻量型LW-YOLOv3的棉花主茎生长点检测与定位方法。首先,对传统YOLOv3深度卷积神经网络架构进行改进,引入轻量级识别模型MobileNet实现对YOLOv3特征提取网络的替代,在保证检测精度的同时提高检测速度。其次,为了进一步降低参数量,用深度可分离卷积替换部分标准卷积,在不损失网络性能的前提下减少模型参数。最后,利用Realsense深度相机获取目标图像,建立了棉花主茎生长点三维空间坐标的计算模型。为验证基于LW-YOLOv3模型的棉花主茎生长点检测与定位方法的有效性,对获得的有限棉花主茎生长点图像数据集进行了样本扩充,并基于扩充后的数据集进行了LW-YOLOv3与其他轻量型模型的对比实验。结果表明,LW-YOLOv3模型平均识别准确率可达到88.66%,平均每张图片检测时间为17.8 ms,参数量与权重文件分别降低为原网络的10.85%和12.19%。棉花主茎生长点X、Y、Z三维空间定位平均误差分别小于3.04、3.00、3.53 mm。该方法在目标检测准确率与模型大小之间实现了平衡,有助于将来在机载低性能终端上实现对棉花主茎生长点检测与定位。
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关键词
轻量化
YOLOv3
定位
实时检测
棉花主茎生长点
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职称材料
题名
基于LW-YOLOv3模型的棉花主茎生长点检测与定位研究
被引量:
5
1
作者
孙想
吴华瑞
朱华吉
杨雨森
陈诚
何思琪
王春山
机构
国家农业信息化工程技术研究中心
北京农业信息技术研究中心
河北农业大学信息科学与技术学院
河北省农业大数据重点实验室
西南交通大学利兹学院
出处
《河北农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期106-115,共10页
基金
国家自然基金项目(61871041)
河北省属高等学校基本科研业务费研究项目(KY202004).
文摘
针对大多数目标检测模型存在参数量较多、检测时间慢、缺乏空间定位能力的问题,提出1种基于轻量型LW-YOLOv3的棉花主茎生长点检测与定位方法。首先,对传统YOLOv3深度卷积神经网络架构进行改进,引入轻量级识别模型MobileNet实现对YOLOv3特征提取网络的替代,在保证检测精度的同时提高检测速度。其次,为了进一步降低参数量,用深度可分离卷积替换部分标准卷积,在不损失网络性能的前提下减少模型参数。最后,利用Realsense深度相机获取目标图像,建立了棉花主茎生长点三维空间坐标的计算模型。为验证基于LW-YOLOv3模型的棉花主茎生长点检测与定位方法的有效性,对获得的有限棉花主茎生长点图像数据集进行了样本扩充,并基于扩充后的数据集进行了LW-YOLOv3与其他轻量型模型的对比实验。结果表明,LW-YOLOv3模型平均识别准确率可达到88.66%,平均每张图片检测时间为17.8 ms,参数量与权重文件分别降低为原网络的10.85%和12.19%。棉花主茎生长点X、Y、Z三维空间定位平均误差分别小于3.04、3.00、3.53 mm。该方法在目标检测准确率与模型大小之间实现了平衡,有助于将来在机载低性能终端上实现对棉花主茎生长点检测与定位。
关键词
轻量化
YOLOv3
定位
实时检测
棉花主茎生长点
Keywords
lightweight
YOLOv3
positioning
real-time detection
cotton main stem growth point
分类号
S511 [农业科学—作物学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LW-YOLOv3模型的棉花主茎生长点检测与定位研究
孙想
吴华瑞
朱华吉
杨雨森
陈诚
何思琪
王春山
《河北农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
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