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基于Faster R-CNN的美国白蛾图像识别模型研究

文献类型: 中文期刊

作者: 薛大暄 1 ; 张瑞瑞 2 ; 陈立平 2 ; 陈梅香 2 ; 徐刚 2 ;

作者机构: 1.首都师范大学信息工程学院

2.国家农业智能装备工程技术研究中心

关键词: 美国白蛾;图像识别;人工神经网络;深度学习

期刊名称: 环境昆虫学报

ISSN: 1674-0858

年卷期: 2020 年 006 期

页码: 1502-1509

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 昆虫监测中美国白蛾Hyphantria Cunea的人工辨识、分类费时费力,且主观性强。本文利用RPN人工神经网络模型对美国白蛾图像数据进行特征提取,并对比分析Inceptionv2、ResNet50、ResNet101网络模型,设计了一种改进的美国白蛾人工神经网络识别模型IHCDM(Improved Hyphantria cunea Artificial Neural Network Recognition Model,IHCDM),采用端到端方法在GPU处理器上对该模型进行了训练,并对其进行了实验验证。结果表明:该模型对美国白蛾的识别准确率可达99.5%,相比于ResNet50与ResNet101网络模型,识别准确率提高了0.5%与0.4%。超参数微调后,在置信度阈值为0.85时,识别准确率99.7%,识别速度0.09 ms/张。IHCDM模型为美国白蛾的快速辨识、分类提供了一种新方法。

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