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申请/专利权人:贵州大学
摘要:本发明公开了一种基于CBAM‑ResNet34模型的草莓发育进程客观分类评价方法,采用直方图均衡化和锐化运算凸显草莓的颜色、大小、形状,通过裁剪、翻转、旋转操作增强样本图像数据集的多样性;将ResNet34网络首层的7×7卷积核改为3个连续的3×3卷积核,将BasicBlock微调至3、4、2、2个;在每个BasicBlock中加入CBAM;对CBAM‑ResNet34模型进行训练,并基于ADAM优化器对模型权重和参数进行优化;基于最优模型将待测草莓分为阶段I、阶段II、阶段III和阶段IV,并通过Grad‑CAM对模型感兴趣区域进行可视化呈现。本发明通过构建CBAM‑ResNet34模型不仅解决了人工分类主观、耗时、成本高、过程繁琐、准确率低以及传统深度神经网络随着层数加深出现梯度消失的问题,并且通过CBAM和残差结构使草莓的特征得到充分提取,极大提高了分类的准确率。
主权项:1.一种基于CBAM-ResNet34模型的草莓发育进程客观分类评价方法,其特征在于:包括以下步骤:S1:采用直方图均衡化和锐化运算凸显草莓的颜色、大小、形状,并通过裁剪、翻转、旋转增强样本图像数据集的多样性;S2:将ResNet34网络首层的7×7卷积核改为3个连续的3×3卷积核,将BasicBlock微调至3、4、2、2个;S3:在每个BasicBlock中加入CBAM;S4:对CBAM-ResNet34模型进行训练,并基于ADAM优化器对模型权重和参数进行优化;S5:基于最优模型将待测草莓分为阶段I、阶段II、阶段III和阶段IV,并通过Grad-CAM对模型感兴趣区域进行可视化呈现。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 贵州大学 一种基于CBAM-ResNet34模型的草莓发育进程客观分类评价方法
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