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申请/专利权人:西安理工大学
摘要:本发明公开了基于改进的YOLOv5模型的柿子叶片病害检测方法,采集柿子叶片病害图像原始数据集,对现有YOLOv5模型的检测头个数、特征提取模块进行了改进,得到改进后的YOLOv5模型,对改进后的YOLOv5模型进行训练,得到最佳权重,将最佳权重应用于验证集和测试集上,得到模型评价指标,采用改进的YOLOv5模型进行柿子叶片病害检测,输出检测结果。本发明的检测方法根据柿子叶片病害数据集的特点,对原有的检测层和特征提取网络进行了改进。着重考虑了轻量化的需求,在保持原有的检测精度的同时减少模型的复杂度和计算量。
主权项:1.基于改进的YOLOv5模型的柿子叶片病害检测方法,其特征在于,采集柿子叶片病害图像原始数据集,对现有YOLOv5模型的检测头个数、特征提取模块进行了改进,得到改进后的YOLOv5模型,对改进后的YOLOv5模型进行训练,得到最佳权重,将最佳权重应用于验证集和测试集上,得到模型评价指标,采用改进的YOLOv5模型进行柿子叶片病害检测,输出检测结果。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 西安理工大学 基于改进的YOLOv5模型的柿子叶片病害检测方法
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