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通過葉片成像和深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自動識別葡萄品種:使用伊朗主要品種的概念驗(yàn)證研究

2022/8/24
綿延數(shù)千年的葡萄種植包括數(shù)千個品種。品種(栽培品種)鑒定傳統(tǒng)上是用安培法進(jìn)行的,需要專家沿著果樹的生長周期反復(fù)觀察。對于實(shí)時(shí)評估,分子遺傳學(xué)已經(jīng)成功地完成了,盡管在許多情況下,它們受到缺乏可參考數(shù)據(jù)或成本因素的限制。

代表典型的葉片圖像下六個葡萄品種的研究。

作者提出了一種利用可見光(400~700 nm)葉片圖像進(jìn)行葡萄品種自動識別的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)框架,VGG16架構(gòu)由全局平均池層、致密層、批歸一化層和丟失層進(jìn)行了修改。該模型可以區(qū)分不同葡萄品種錯綜復(fù)雜的視覺特征,并根據(jù)這些特征進(jìn)行識別。為了評估CNN模型的不確定性和預(yù)測效率,進(jìn)行了五次交叉驗(yàn)證。

VGG16-based模型的性能和三個致密層(包括512、512和256個神經(jīng)元)訓(xùn)練和驗(yàn)證數(shù)據(jù)集每五倍。

改進(jìn)后的深度學(xué)習(xí)模型能夠識別不同的葡萄品種,平均分類正確率在99%以上。該模型提供了一種快速、低成本、高通量的葡萄品種鑒定方法。所獲得的工具的目的不是取代而是補(bǔ)充測井圖譜和數(shù)量遺傳學(xué),從而輔助品種鑒定服務(wù)。

來源:MDPI.Automated Grapevine Cultivar Identification via Leaf Imaging and Deep Convolutional Neural Networks: A Proof-of-Concept Study Employing Primary Iranian Varieties.by Amin Nasiri ,Amin Taheri-Garavand ,Dimitrios Fanourakis ,Yu-Dong Zhang andNikolaos Nikoloudakis
https://www.mdpi.com/2223-7747/10/8/1628
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