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基于深度卷积神经网络的番茄主要器官分类识别方法
被引:89
|作者:

周云成
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机构:
沈阳农业大学信息与电气工程学院 沈阳农业大学信息与电气工程学院

许童羽
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机构:
沈阳农业大学信息与电气工程学院 沈阳农业大学信息与电气工程学院

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机构:

邓寒冰
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机构:
沈阳农业大学信息与电气工程学院 沈阳农业大学信息与电气工程学院
机构:
[1] 沈阳农业大学信息与电气工程学院
来源:
关键词:
目标识别;
图像处理;
像素;
番茄器官;
深度卷积神经网络;
数据增广;
深度学习;
D O I:
暂无
中图分类号:
S641.2 [番茄(西红柿)];
TP391.41 [];
学科分类号:
080203 ;
090202 ;
摘要:
为实现番茄不同器官的快速、准确检测,提出一种基于深度卷积神经网络的番茄主要器官分类识别方法。在VGGNet基础上,通过结构优化调整,构建了10种番茄器官分类网络模型,在番茄器官图像数据集上,应用多种数据增广技术对网络进行训练,测试结果表明各网络的分类错误率均低于6.392%。综合考虑分类性能和速度,优选出一种8层网络用于番茄主要器官特征提取与表达。用筛选出的8层网络作为基本结构,设计了一种番茄主要器官检测器,结合Selective Search算法生成番茄器官候选检测区域。通过对番茄植株图像进行检测识别,试验结果表明,该检测器对果、花、茎的检测平均精度分别为81.64%、84.48%和53.94%,能够同时对不同成熟度的果和不同花龄的花进行有效识别,且在检测速度和精度上优于R-CNN和Fast R-CNN。
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