基于深度学习的柑橘黄龙病识别方法

2023-11-23 18:50

本文主要是介绍基于深度学习的柑橘黄龙病识别方法,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

前言:

柑橘是全球种植面积最大和总产量最高的水果之一,也是我国产量最高的水果之一。其中广西的柑橘产量位居全国第一,远超其他省份。黄龙病是柑橘产业的毁灭性病害,从20世纪80年代中期开始,柑橘黄龙病已在我国广东、广西、福建、海南和台湾的柑橘产区广泛蔓延,我国栽培柑橘的19个省、区中,已有11个遭受危害。感染黄龙病的柑橘植株出现症状时,果树长势会快速衰退,树叶出现斑驳、黄化,植株矮小,果实着色不正常,呈现“红鼻子果”,导致品质变差。黄龙病传染能力强,能够迅速感染其他柑橘植株,对柑橘种植造成严重影响。柑橘黄龙病主要通过木虱传播,由于木虱只能短距离飞行,因此黄龙病属于短距离传染疾病。尽早挖除病株并对传播病菌的害虫加以防治是最有效的方法,因此,快速、及早地发现病株是防治黄龙病的最根本前提。

基于深度学习的柑橘黄龙病识别方法

介绍:

误区:

改进★★★:

深度学习实现步骤:


介绍:

        当我们刚开始接触深度学习的时候,我们的知识面可能比较..emm,少,所以导致我们做出了非常多无效的行为。所以这里我先简单介绍一下深度学习在CV方面的应用方向:!!!

大致有:

目标检测、语义分割、实例分割、全景分割、图像分类、图像识别等等

误区:

        当第一次接触农业病虫害识别时,初学者因为知识面的原因会选择将一张有多个叶片的植株投入神经网络进行训练,但其实,这样子做是十分低效的!

改进★★★:

        正确做法,应当是目标检测+图像分类!我使用yolox目标检测模型对植株进行叶片检测,之后将每一片叶子分割出来,相同的放在一组然后才投入图像分类。

同样的模型与数据集情况下,利用改进的办法准确率提高了23个百分点!

 

深度学习实现步骤:

        1、假设现在有18种不同的柑橘叶片,其中17种属于患有不同黄龙病的柑橘叶片。每张图片中当且仅当包含着18种叶片的一种,且数量不止一个,而是一片。

        2、方法:轻量级目标检测模型yolo系列+轻量级图像分类模型mobilenetV2 or efficientNetV2-s / 轻量级目标检测模型yolo系列+ 图像细分类模型。

        3、分类目标:有细微模样差别的的同种叶片。

        4、对于目标检测模型:使用了yolox模型并且训练了自己的数据集,目的在于检测出一张图片中每一片叶子的位置信息bbox,并且切割出来,方便之后进行图像识别。(如下图,从一张图片分割87张叶片图片,再将它们投入图像分类模型训练。)

        5.对于图像分类模型,由于是有细微模样差别的的同种叶片,理论来讲应该是使用图像细粒度分类模型,但介于数据集目前只有二类,目前暂时只使用了一般图像分类模型进行了二分类,其中共使用了vit\mobilenetv2\efficientNetV2等图像分类模型,在二分类中均达到了接近百分之一百的准确率(99.89%)。

        6.识别一张图像过程:以上图为例:分割出87张图片,对每一张图片中的叶片进行识别,最后统计出86张是正常的,1张是有病的,那么打印出该植株共包含87张叶片,其中86片叶子是健康的,1片叶子是患了XX黄龙病的。

这篇关于基于深度学习的柑橘黄龙病识别方法的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/420011

相关文章

Java中Redisson 的原理深度解析

《Java中Redisson的原理深度解析》Redisson是一个高性能的Redis客户端,它通过将Redis数据结构映射为Java对象和分布式对象,实现了在Java应用中方便地使用Redis,本文... 目录前言一、核心设计理念二、核心架构与通信层1. 基于 Netty 的异步非阻塞通信2. 编解码器三、

Java HashMap的底层实现原理深度解析

《JavaHashMap的底层实现原理深度解析》HashMap基于数组+链表+红黑树结构,通过哈希算法和扩容机制优化性能,负载因子与树化阈值平衡效率,是Java开发必备的高效数据结构,本文给大家介绍... 目录一、概述:HashMap的宏观结构二、核心数据结构解析1. 数组(桶数组)2. 链表节点(Node

Java 虚拟线程的创建与使用深度解析

《Java虚拟线程的创建与使用深度解析》虚拟线程是Java19中以预览特性形式引入,Java21起正式发布的轻量级线程,本文给大家介绍Java虚拟线程的创建与使用,感兴趣的朋友一起看看吧... 目录一、虚拟线程简介1.1 什么是虚拟线程?1.2 为什么需要虚拟线程?二、虚拟线程与平台线程对比代码对比示例:三

Python函数作用域与闭包举例深度解析

《Python函数作用域与闭包举例深度解析》Python函数的作用域规则和闭包是编程中的关键概念,它们决定了变量的访问和生命周期,:本文主要介绍Python函数作用域与闭包的相关资料,文中通过代码... 目录1. 基础作用域访问示例1:访问全局变量示例2:访问外层函数变量2. 闭包基础示例3:简单闭包示例4

深度解析Python中递归下降解析器的原理与实现

《深度解析Python中递归下降解析器的原理与实现》在编译器设计、配置文件处理和数据转换领域,递归下降解析器是最常用且最直观的解析技术,本文将详细介绍递归下降解析器的原理与实现,感兴趣的小伙伴可以跟随... 目录引言:解析器的核心价值一、递归下降解析器基础1.1 核心概念解析1.2 基本架构二、简单算术表达

深度解析Java @Serial 注解及常见错误案例

《深度解析Java@Serial注解及常见错误案例》Java14引入@Serial注解,用于编译时校验序列化成员,替代传统方式解决运行时错误,适用于Serializable类的方法/字段,需注意签... 目录Java @Serial 注解深度解析1. 注解本质2. 核心作用(1) 主要用途(2) 适用位置3

Java MCP 的鉴权深度解析

《JavaMCP的鉴权深度解析》文章介绍JavaMCP鉴权的实现方式,指出客户端可通过queryString、header或env传递鉴权信息,服务器端支持工具单独鉴权、过滤器集中鉴权及启动时鉴权... 目录一、MCP Client 侧(负责传递,比较简单)(1)常见的 mcpServers json 配置

Maven中生命周期深度解析与实战指南

《Maven中生命周期深度解析与实战指南》这篇文章主要为大家详细介绍了Maven生命周期实战指南,包含核心概念、阶段详解、SpringBoot特化场景及企业级实践建议,希望对大家有一定的帮助... 目录一、Maven 生命周期哲学二、default生命周期核心阶段详解(高频使用)三、clean生命周期核心阶

深度剖析SpringBoot日志性能提升的原因与解决

《深度剖析SpringBoot日志性能提升的原因与解决》日志记录本该是辅助工具,却为何成了性能瓶颈,SpringBoot如何用代码彻底破解日志导致的高延迟问题,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录前言第一章:日志性能陷阱的底层原理1.1 日志级别的“双刃剑”效应1.2 同步日志的“吞吐量杀手”

Unity新手入门学习殿堂级知识详细讲解(图文)

《Unity新手入门学习殿堂级知识详细讲解(图文)》Unity是一款跨平台游戏引擎,支持2D/3D及VR/AR开发,核心功能模块包括图形、音频、物理等,通过可视化编辑器与脚本扩展实现开发,项目结构含A... 目录入门概述什么是 UnityUnity引擎基础认知编辑器核心操作Unity 编辑器项目模式分类工程