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摘要:黃花菜具有較短的采摘周期和相對(duì)嚴(yán)格的采摘要求,針對(duì)傳統(tǒng)人工采摘效率低、主觀性高的問(wèn)題,提出一種基于深度學(xué)習(xí)的SSH-YOLOv5黃花成熟度檢測(cè)算法。以YOLOv5模型為基礎(chǔ),結(jié)合輕量級(jí)網(wǎng)絡(luò)ShuffleNet V2基本殘差單元壓縮網(wǎng)絡(luò)模型大小,提升模型目標(biāo)檢測(cè)速度;引入SE Net通道注意力機(jī)制模塊,增強(qiáng)模型對(duì)有用特征信息的敏感度,提高目標(biāo)檢測(cè)精度;將普通卷積替換為深度可分離卷積模塊,進(jìn)一步減少模型計(jì)算量。(剩余17667字)
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基于改進(jìn)YOLOv5的輕量級(jí)黃花成熟檢測(cè)方法
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