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一种基于注意力YOLOv5模型的自动水果识别方法 

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申请/专利权人:南通大学

摘要:本发明公开了一种基于注意力YOLOv5模型的自动水果识别方法,包括以下步骤:1、将数据集的原始图像进行预处理;2、输入主干网络提取特征,并使用SENet注意力模块得到一个与通道对应的一维向量作为评价分数;3、将评价分数通过乘法操作作用到featuremap的对应通道上,得到用于水果识别的有效特征;4、经过FeaturePyramidNetworks和PathAggregationNetwork结构将特征融合;5、对图像特征进行预测,使用CIOU考虑目标框与预测框的高宽比和中心点之间的关系,提升预测精度,根据大、中、小目标分别输出识别结果。

主权项:1.一种基于注意力YOLOv5模型的自动水果识别方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、将数据集的原始图像进行预处理;步骤2、输入主干网络提取特征,并使用SENet注意力模块得到一个与通道对应的一维向量作为评价分数;步骤3、将评价分数通过乘法操作作用到featuremap的对应通道上,得到用于水果识别的有效特征;步骤4、经过特征金字塔和路径聚合网络结构将特征融合;步骤5、对图像特征进行预测,使用CIOU考虑目标框与预测框的高宽比和中心点之间的关系,提升预测精度,根据大、中、小目标分别输出识别结果。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 南通大学 一种基于注意力YOLOv5模型的自动水果识别方法

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