基于改进YOLO v7-tiny的玉米种质资源雄穗检测方法

文献类型: 中文期刊

第一作者: 马中杰

作者: 马中杰;罗晨;骆巍;王利锋;冯晓;李会勇

作者机构:

关键词: 种质资源;玉米雄穗;目标检测;无人机;可见光影像;YOLO v7-tiny

期刊名称: 农业机械学报

ISSN: 1000-1298

年卷期: 2024 年 007 期

页码: 290-297

收录情况: EI ; 北大核心 ; CSCD

摘要: 针对玉米种质资源遗传多样性丰富导致雄穗大小、形态结构及颜色呈现较大差异,无人机搭载可见光传感器相比地面采集图像分辨率低,以及图像中部分雄穗过小、与背景相似度高、被遮挡、相互交错等情况带来的雄穗检测精度低的问题,提出了一种改进YOLO v7-tiny模型的玉米种质资源雄穗检测方法。该方法通过在YOLO v7-tiny中引入SPD-Conv模块和VanillaBlock模块,以及添加ECA-Net模块的方式,增强模型对雄穗特征的提取能力。利用自建的玉米种质资源雄穗数据集,训练并测试改进模型。结果表明,改进YOLO v7-tiny的平均精度均值为94.6%,相比YOLO v7-tiny提升1.5个百分点,相比同等规模的轻量级模型YOLO v5s、YOLO v8s分别提升1.0、3.1个百分点,显著降低了图像中雄穗漏检及背景误检为雄穗的发生,有效减少了单穗误检为多穗和交错状态下雄穗个数误判的情况。改进YOLO v7-tiny模型内存占用量为17.8 MB,推理速度为231 f/s。本文方法在保证模型轻量化的前提下提升了雄穗检测精度,为玉米种质资源雄穗实时、精准检测提供了技术支撑。

分类号: TP391.41%S513

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