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基于知识蒸馏及改进ShuffleNet v2的棉花病虫害识别方法
被引量:
5
1
作者
戴硕
白涛
+2 位作者
李东亚
王震鲁
陈珍
《江苏农业科学》
北大核心
2024年第15期222-232,共11页
为探索及时、准确识别危害棉花叶片病虫害的方法,做好防护和治理工作。针对自然环境下棉花叶片图像受复杂背景影响导致分类精度降低以及模型参数量大使其不便于移动端部署的问题,提出了一种基于知识蒸馏的棉花病虫害识别模型ESSKNet。...
为探索及时、准确识别危害棉花叶片病虫害的方法,做好防护和治理工作。针对自然环境下棉花叶片图像受复杂背景影响导致分类精度降低以及模型参数量大使其不便于移动端部署的问题,提出了一种基于知识蒸馏的棉花病虫害识别模型ESSKNet。首先构建了包含8种类别的棉花病虫害图像数据集,其次通过在ShuffleNet v2模型引入SK-Attention自适应调整卷积核的大小关注棉花叶片不同尺寸大小的病斑信息并降低棉花病虫害图像复杂背景对模型的影响,将卷积核大小从3×3调整为5×5使神经网络更好地捕捉图像中的上下文信息和长程依赖关系。然后选取EfficientNet v2模型作为教师模型,ESSKNet模型作为学生模型,使用MGD方法进行知识蒸馏。试验结果表明,改进后的模型对棉花病虫害的识别准确率达96.06%,并且该模型参数量仅有EfficientNet v2的6.6%。该模型能有效识别棉花病虫害且更便于部署在移动设备上,以实现对棉花病虫害图像实时、精确地识别。
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关键词
棉花病虫害
essknet
知识蒸馏
图像分类
SK-Attention
ShuffleNet
v2
在线阅读
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职称材料
题名
基于知识蒸馏及改进ShuffleNet v2的棉花病虫害识别方法
被引量:
5
1
作者
戴硕
白涛
李东亚
王震鲁
陈珍
机构
新疆农业大学计算机与信息工程学院
智能农业教育部工程研究中心
新疆农业信息化工程技术研究中心
出处
《江苏农业科学》
北大核心
2024年第15期222-232,共11页
基金
新疆维吾尔自治区高校基本科研业务费科研项目(编号:XJEDU2022J009)
中央引导地方科技发展专项(编号:ZYYD2022B12)。
文摘
为探索及时、准确识别危害棉花叶片病虫害的方法,做好防护和治理工作。针对自然环境下棉花叶片图像受复杂背景影响导致分类精度降低以及模型参数量大使其不便于移动端部署的问题,提出了一种基于知识蒸馏的棉花病虫害识别模型ESSKNet。首先构建了包含8种类别的棉花病虫害图像数据集,其次通过在ShuffleNet v2模型引入SK-Attention自适应调整卷积核的大小关注棉花叶片不同尺寸大小的病斑信息并降低棉花病虫害图像复杂背景对模型的影响,将卷积核大小从3×3调整为5×5使神经网络更好地捕捉图像中的上下文信息和长程依赖关系。然后选取EfficientNet v2模型作为教师模型,ESSKNet模型作为学生模型,使用MGD方法进行知识蒸馏。试验结果表明,改进后的模型对棉花病虫害的识别准确率达96.06%,并且该模型参数量仅有EfficientNet v2的6.6%。该模型能有效识别棉花病虫害且更便于部署在移动设备上,以实现对棉花病虫害图像实时、精确地识别。
关键词
棉花病虫害
essknet
知识蒸馏
图像分类
SK-Attention
ShuffleNet
v2
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于知识蒸馏及改进ShuffleNet v2的棉花病虫害识别方法
戴硕
白涛
李东亚
王震鲁
陈珍
《江苏农业科学》
北大核心
2024
5
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