基于改进YOLOv5n模型的农作物病虫害识别方法

文献类型: 中文期刊

第一作者: 承达瑜

作者: 承达瑜;赵伟;何伟德;武择鹏;王建东

作者机构:

关键词: 农业病虫害;目标检测;轻量级模型;注意力机制

期刊名称: 江苏农业学报

ISSN: 1000-4440

年卷期: 2024 年 40 卷 011 期

页码: 2021-2031

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 针对模型对复杂场景下农作物病虫害的识别精度低、模型参数量大的问题,本研究对轻量级YOLOv5n模型进行改进。首先,在YOLOv5n模型的骨干网络中加入坐标注意力模块,使模型关注检测目标及其位置,减少复杂背景对模型的影响。其次,引入加权的双向特征融合金字塔网络(BiFPN),减少小目标信息丢失,提高了模型的特征学习能力。最后,用损失函数SIoU代替损失函数CIoU,在不改变模型参数量的情况下,提升了目标检测精度。在无人机采集到的玉米病虫害数据集上,本研究提出的AgriPest-YOLOv5n模型的mAP@0.50达81.32%,在Jetson Xavier开发板上检测速度达到77 FPS,模型大小为1.63 MB。改进后的YOLOv5n模型能够满足轻量化的要求,能够实时、准确地识别复杂背景下的农作物病虫害,本研究结果可为病虫害精准防治提供技术支持。

分类号: S43%TP183%TP391.41

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