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基于改進YOLOv8n模型的辣椒病害檢測方法

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收稿日期:2024-06-18

基金項目:四川省科技廳關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)項目(22ZDYF0095)

作者簡介:李 芳(2001-),女,四川巴中人,碩士研究生,研究方向為機器視覺和目標(biāo)檢測。(E-mail)18116718920@163.com

通訊作者:危疆樹,(E-mail)weijiangshu66@163.com

摘要: 為了解決辣椒病害檢測速度慢,漏檢率和誤檢率高的問題,本研究以YOLOv8n為基線模型,引入Adown下采樣模塊替代原模型骨干網(wǎng)絡(luò)(Backbone)的卷積下采樣層,引入SlimNeck模塊將原模型頸部網(wǎng)絡(luò)中的卷積層和特征聚合模塊(C2f)替換為混合卷積模塊(GSConv)和跨階段部分網(wǎng)絡(luò)(VoVGSCSP)模塊,并利用輔助訓(xùn)練頭Aux Head(Auxiliary head)融合原有的檢測頭,構(gòu)建改進的YOLOv8n模型(YOLOv8n-ATA模型)。(剩余15183字)

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