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基于改进YOLOv8的自然环境下柑橘果实识别

文献类型: 中文期刊

作者: 余圣新 1 ; 韦莹莹 1 ; 方辉 1 ; 李敏 1 ; 柴秀娟 2 ; 曾志康 1 ; 覃泽林 1 ;

作者机构: 1.广西农业科学院农业科技信息研究所

2.中国农业科学院农业信息研究所

关键词: 柑橘果实识别;卷积神经网络;YOLOv8;ODConv全维动态卷积;MPDIoU损失函数

期刊名称: 湖北农业科学

ISSN: 0439-8114

年卷期: 2024 年 008 期

页码: 23-27

收录情况: 北大核心

摘要: 为实现柑橘果实的精准快速识别,提出了一种改进YOLOv8网络模型。首先将YOLOv8网络模型中的部分传统卷积替换为ODConv全维动态卷积,以增强YOLOv8网络模型在复杂的自然环境下的适应能力,然后将YOLOv8的CIoU损失函数替换为MPDIoU损失函数,解决了CIoU损失函数在特殊情况下退化的问题,接着通过消融试验,分别验证了ODConv全维动态卷积与MPDIoU损失函数的有效性,改进后YOLOv8n、YOLOv8s、YOLOv8m、YOLOv8l、YOLOv8x的平均识别精度mAP分别从86.40%、88.92%、88.97%、88.99%、89.11%提高至88.25%、89.32%、89.57%、89.90%、90.12%。试验结果表明,ODConv全维动态卷积与MPDIoU损失函数能有效提高YOLOv8网络模型在自然环境下的柑橘果实识别能力。

  • 相关文献

[1]面向植物病害识别的卷积神经网络精简结构Distilled-MobileNet模型. 邱文杰,叶进,胡亮青,杨娟,李其利,莫贱友,易万茂. 2021

[2]基于卷积神经网络的柑橘病害叶片分类算法. 施宇,李敏. 2022

[3]基于语言大模型的农业专家系统的设计与实现. 余圣新,韦莹莹,方辉,李敏,申垚阳,莫小香,曾志康. 2025

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