深度學習方法在紅花采摘機器人中的應用
摘要: 為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)復雜環(huán)境中紅花的快速準確識別,提出了一種基于深度學習方法的改進YOLOv5s紅花目標檢測算法。在YOLOv5s基礎上融入適配GPU的輕量Ghost模塊,獲得復雜度更低、網(wǎng)絡推理速度更快的基線模型,將CBAM注意力機制嵌入基線模型,增強了小目標物在高頻特征中的表現(xiàn)力,并通過建立一種基于邊界框?qū)捄透卟钪档腇ocal-EIoU損失函數(shù),提高紅花在不同遮擋情況下的識別率。最后... (共6頁)
紅花 采摘機器人 深度學習 YOLOv5s 識別成功率
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