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基于改进YOLOv4的夏玉米主要害虫检测方法研究

文献类型: 中文期刊

作者: 段新涛 1 ; 王伸 1 ; 赵晴 2 ; 张杰 2 ; 郑国清 2 ; 李国强 2 ;

作者机构: 1.河南师范大学计算机与信息工程学院

2.河南省农业科学院农业经济与信息研究所/河南省智慧农业工程技术研究中心

关键词: 玉米害虫;诱集装置;YOLOv4-Corn;目标检测

期刊名称: 山东农业科学

ISSN: 1001-4942

年卷期: 2023 年 55 卷 010 期

页码: 167-173

摘要: 为提高夏玉米主要害虫的检测精度,实现害虫的自动化测报,本研究基于性诱测报原理,设计玉米主要害虫诱集装置,并利用该装置自动采集黏虫、棉铃虫、玉米螟、甜菜夜蛾等玉米害虫图像,制作VOC数据集.以YOLOv4 模型为基础,引入SENet模块和Soft-NMS算法,构建YOLOv4-Corn模型,解决玉米害虫体积小、虫体易重叠等造成的不易识别问题.结果表明,YOLOv4-Corn模型对黏虫、棉铃虫、玉米螟和甜菜夜蛾的平均检测精度分别为 95.89%、96.59%、93.34%和 99.07%;与Faster R-CNN、YOLOv3、YOLOv4 等模型相比,YOLOv4-Corn的F1 值、召回率、精确率、平均精度均最优.可见,YOLOv4-Corn对黏虫、棉铃虫、玉米螟和甜菜夜蛾具有较高的识别准确率,可用于田间夏玉米害虫种群监测预警.

  • 相关文献

[1]基于改进YOLOv5s的硬核期葡萄簇检测. 冯晓,张辉,刘运超,张微,李小红,马中杰. 2024

[2]基于改进YOLO v7-tiny的玉米种质资源雄穗检测方法. 马中杰,罗晨,骆巍,王利锋,冯晓,李会勇. 2024

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