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基于改进YOLOv8s的轻量化玉米苗期杂草识别模型
1
作者
齐勇杰
马纪龙
+2 位作者
韩林蒲
高嘉琪
贾彪
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第11期58-70,共13页
【目的】建立改进的轻量化玉米苗期杂草识别模型,为玉米苗期杂草的快速精准识别和激光除草等提供技术支持。【方法】提出了一种基于YOLOv8s网络框架改进的轻量化玉米苗期杂草识别模型YOLOv8s-GEF,将轻量级网络EfficientViT引入YOLOv8主...
【目的】建立改进的轻量化玉米苗期杂草识别模型,为玉米苗期杂草的快速精准识别和激光除草等提供技术支持。【方法】提出了一种基于YOLOv8s网络框架改进的轻量化玉米苗期杂草识别模型YOLOv8s-GEF,将轻量级网络EfficientViT引入YOLOv8主干网络,以降低模型参数量;在颈部网络中引入全局注意力机制(GAM),降低玉米苗期图片信息弥散、放大全局交互,从而提高深度神经网络对玉米杂草识别的精准度;运用基于动态非单调聚焦机制的边界框损失(WIoU)替代CIoU损失函数,减少玉米苗期图片数据集中低质量示例对识别结果的影响;采用结合跨阶段部分卷积的空间金字塔池化(SPPCSPC)替换YOLOv8中的SPPF,提高模型对玉米、杂草及土壤背景中对象的识别精度。【结果】改进后的YOLOv8s-GEF模型对玉米苗期杂草识别的平均精度值(mAP@0.5)达到了78%,相较于原YOLOv8s模型提升了3.3个百分点,计算量降低了52.5%。与经典模型YOLOX、YOLOv5s、YOLOv6s、YOLOv7和YOLOv8s相比,YOLOv8s-GEF模型的参数量分别降低了36.7%,18.6%,66.9%,84.6%和48.7%,平均精度值分别提高了8.6,4.9,5.4,4.7和3.3个百分点。【结论】YOLOv8s-GEF模型在参数量控制、检测速度以及检测精度方面较其他经典目标检测算法有显著提升,可实现田间玉米苗期植株与杂草的实时精准识别。
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关键词
玉米苗期
杂草识别
YOLOv8
模型优化
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题名
基于改进YOLOv8s的轻量化玉米苗期杂草识别模型
1
作者
齐勇杰
马纪龙
韩林蒲
高嘉琪
贾彪
机构
宁夏大学农学院
出处
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第11期58-70,共13页
基金
国家自然科学基金项目“玉米光谱图像特征模型构建及氮截获机制研究”(32360432)。
文摘
【目的】建立改进的轻量化玉米苗期杂草识别模型,为玉米苗期杂草的快速精准识别和激光除草等提供技术支持。【方法】提出了一种基于YOLOv8s网络框架改进的轻量化玉米苗期杂草识别模型YOLOv8s-GEF,将轻量级网络EfficientViT引入YOLOv8主干网络,以降低模型参数量;在颈部网络中引入全局注意力机制(GAM),降低玉米苗期图片信息弥散、放大全局交互,从而提高深度神经网络对玉米杂草识别的精准度;运用基于动态非单调聚焦机制的边界框损失(WIoU)替代CIoU损失函数,减少玉米苗期图片数据集中低质量示例对识别结果的影响;采用结合跨阶段部分卷积的空间金字塔池化(SPPCSPC)替换YOLOv8中的SPPF,提高模型对玉米、杂草及土壤背景中对象的识别精度。【结果】改进后的YOLOv8s-GEF模型对玉米苗期杂草识别的平均精度值(mAP@0.5)达到了78%,相较于原YOLOv8s模型提升了3.3个百分点,计算量降低了52.5%。与经典模型YOLOX、YOLOv5s、YOLOv6s、YOLOv7和YOLOv8s相比,YOLOv8s-GEF模型的参数量分别降低了36.7%,18.6%,66.9%,84.6%和48.7%,平均精度值分别提高了8.6,4.9,5.4,4.7和3.3个百分点。【结论】YOLOv8s-GEF模型在参数量控制、检测速度以及检测精度方面较其他经典目标检测算法有显著提升,可实现田间玉米苗期植株与杂草的实时精准识别。
关键词
玉米苗期
杂草识别
YOLOv8
模型优化
Keywords
maize seedling
weed identification
YOLOv8
model optimization
分类号
S451.1 [农业科学—植物保护]
S244.5 [农业科学—农业电气化与自动化]
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作者
出处
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1
基于改进YOLOv8s的轻量化玉米苗期杂草识别模型
齐勇杰
马纪龙
韩林蒲
高嘉琪
贾彪
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025
0
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