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基于迁移学习和双线性CNN的细粒度菌菇表型识别
被引量:
9
1
作者
袁培森
申成吉
徐焕良
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期151-158,共8页
为了对细粒度菌菇进行表型识别,在双线性卷积神经网络细粒度图像识别框架基础上,提出了一种基于迁移学习和双线性Inception-ResNet-v2网络的菌菇识别方法。利用Inception-ResNet-v2网络的特征提取能力,结合双线性汇合操作,提取菌菇图像...
为了对细粒度菌菇进行表型识别,在双线性卷积神经网络细粒度图像识别框架基础上,提出了一种基于迁移学习和双线性Inception-ResNet-v2网络的菌菇识别方法。利用Inception-ResNet-v2网络的特征提取能力,结合双线性汇合操作,提取菌菇图像数据的细粒度特征,采用迁移学习将ImageNet数据集上预训练的模型参数迁移到细粒度菌类表型数据集上。试验表明,在开源数据集和个人数据集上,识别精度分别达到87.15%和93.94%。开发了基于Flask框架的在线菌类表型识别系统,实现了细粒度菌菇表型的在线识别与分析。
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关键词
迁移学习
细粒度
菌
菇
表型识别
Inception-ResNet-v2
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职称材料
题名
基于迁移学习和双线性CNN的细粒度菌菇表型识别
被引量:
9
1
作者
袁培森
申成吉
徐焕良
机构
南京农业大学人工智能学院
出处
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期151-158,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61502236)
大学生创新创业训练专项计划项目(S20190025)。
文摘
为了对细粒度菌菇进行表型识别,在双线性卷积神经网络细粒度图像识别框架基础上,提出了一种基于迁移学习和双线性Inception-ResNet-v2网络的菌菇识别方法。利用Inception-ResNet-v2网络的特征提取能力,结合双线性汇合操作,提取菌菇图像数据的细粒度特征,采用迁移学习将ImageNet数据集上预训练的模型参数迁移到细粒度菌类表型数据集上。试验表明,在开源数据集和个人数据集上,识别精度分别达到87.15%和93.94%。开发了基于Flask框架的在线菌类表型识别系统,实现了细粒度菌菇表型的在线识别与分析。
关键词
迁移学习
细粒度
菌
菇
表型识别
Inception-ResNet-v2
Keywords
transfer learning
fine-grained mushroom
phenotype recognition
Inception-ResNet-v2
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于迁移学习和双线性CNN的细粒度菌菇表型识别
袁培森
申成吉
徐焕良
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
9
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