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申请/专利权人:浙江理工大学
摘要:本发明涉及到人工智能、机器视觉算法领域,目的是克服背景技术中的不足,提供一种莲蓬质量智能分级算法,该算法应能大大提高莲蓬果实质量分类的精度和实时性。本发明的技术方案包括以下步骤:1、建立莲蓬果实质量分级数学模型;2、采集莲蓬果实图像并制作数据集;3、对数据集进行数据增强;4、优化Yolov3‑Tiny模型的先验锚框尺度;5、改进Yolov3‑Tiny模型原特征提取主干网络,加入空间金字塔池化模块;6、为Yolov3‑Tiny模型寻找一套优质超参数;7、训练Yolov3‑Tiny模型,输出最佳权重文件;8、根据最佳权重文件对测试集进行检测,组织消融试验,对检测结果进行检测精度和实时性评价;9、输入检测结果,得到莲蓬果实的质量分级结果。
主权项:1.一种莲蓬质量智能分级算法,包括以下步骤:第1步:建立莲蓬果实质量分级数学模型;第2步:采集莲蓬果实图像作为数据集,将数据集随机划分为训练集和测试集并标注;第3步:对数据集进行数据增强;第4步:根据增强后的数据集利用K-means算法聚类优化Yolov3-Tiny模型的先验锚框尺度;第5步:改进Yolov3-Tiny模型原特征提取主干网络,加入空间金字塔池化模块;第6步:通过参数进化模块为Yolov3-Tiny模型寻找一套优质超参数;第7步:用训练集对Yolov3-Tiny模型进行训练,待到模型收敛获取最优模型,输出最佳权重文件;第8步:根据最佳权重文件对测试集进行检测,对YOLOv3-Tiny模型组织消融试验,验证各个改进方法的可用性,并对测试集的检测结果进行检测精度和实时性评价;第9步:将检测结果输入莲蓬果实质量分级的评价方案,得到莲蓬果实的质量分级结果。
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百度查询: 浙江理工大学 一种莲蓬质量智能分级算法
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