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基于小樣本學(xué)習(xí)的馬鈴薯葉片病害檢測(cè)

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摘要:馬鈴薯葉片的病害將直接導(dǎo)致馬鈴薯產(chǎn)量和質(zhì)量的下降,為實(shí)現(xiàn)馬鈴薯葉片病害的精確檢測(cè)并及時(shí)預(yù)防病變,提出了一種基于小樣本學(xué)習(xí)的馬鈴薯葉片病害檢測(cè)算法。首先,利用一組共享權(quán)重的特征提取器將輸入圖片映射到深度特征空間;然后,提出一種任務(wù)感知注意力模塊用于融合小樣本學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)中的雙分支輸入特征,強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)的特定表達(dá)能力;最后,引入一種動(dòng)態(tài)卷積模塊提高卷積核的建模能力,并將卷積塊注意力機(jī)制(CBAM)嵌入到該卷積網(wǎng)絡(luò)中,構(gòu)造特征強(qiáng)化學(xué)習(xí)模塊,細(xì)粒度地捕獲病害區(qū)域的細(xì)節(jié)特征。(剩余9750字)

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