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基于SCG-YOLOv5n的收獲期澳洲堅果檢測算法

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摘要:

為實現自然環(huán)境下澳洲堅果的快速準確檢測,針對收獲期澳洲堅果果皮與枝葉顏色相似、體積小、病害果混雜難識別的問題,提出一種基于SCG-YOLOv5n的收獲期澳洲堅果檢測算法。該方法運用數據增強,提高模型魯棒性;在YOLOv5n的骨干網絡引入SimAM注意力機制,增強有效特征的提取能力;在FPN結構中引入CARAFE上采樣,強化目標感知能力;使用GSConv輕量級卷積替換部分卷積層,減輕模型的參數量并實現高效特征融合,提高檢測速度和檢測精度。(剩余14665字)

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