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摘要:為有效提升蘋果葉片病害識別的精度和效率,實(shí)現(xiàn)病害的及時(shí)防治進(jìn)而提高蘋果產(chǎn)量,本研究提出一種基于改進(jìn)ResNet18神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的蘋果葉片病害識別方法,可在提升模型識別性能的同時(shí)減少參數(shù)量和模型尺寸。首先,改進(jìn)ResNet模型的殘差結(jié)構(gòu),以減少參數(shù)量,實(shí)現(xiàn)模型輕量化;其次,引入坐標(biāo)注意力(CA)機(jī)制并進(jìn)行遷移學(xué)習(xí),進(jìn)一步提升模型的泛化性能。(剩余5660字)
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一種基于改進(jìn)ResNet18神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的蘋果葉片病害識別方法
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