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基于改进残差神经网络的家蚕日龄识别模型

文献类型: 中文期刊

作者: 田丁伊 1 ; 石洪康 1 ; 祝诗平 1 ; 陈肖 2 ; 张剑飞 2 ;

作者机构: 1.西南大学工程技术学院

2.四川省农业科学院蚕业研究所

关键词: 家蚕;日龄识别;多阶门控机制;残差神经网络

期刊名称: 中国农机化学报

ISSN: 2095-5553

年卷期: 2024 年 45 卷 002 期

页码: 259-266

收录情况: 北大核心

摘要: 家蚕日龄的准确识别有助于精准饲喂和动物福利,因此为准确识别家蚕生长时期中3龄第1天至5龄第7天,共14个日龄,在实际环境下采集特定家蚕品种,构建以14个日龄为单位的数据集.提出一种基于改进残差神经网络的Moga-ResNet,该方法在经典残差神经网络ResNet50的基础上,引入多阶门控机制以获取日龄图像的显著性特征.通过在同一个家蚕日龄数据集上开展模型训练与测试得到,Moga-ResNet的识别准确率为96.57%,F1值为96.57%,召回率为 96.62%,与 Swin Transformer、MobileNet v3、CSPNet 和 DenseNet 四个经典模型的评价指标相比,Moga-ResNet 在家蚕的日龄识别中具有较强的识别能力,可以为开展家蚕精准饲喂和数字化管理相关工作提供基础.

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