一种基于图像融合和深度学习的鲜食玉米外观检测方法

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推荐专利
一种基于图像融合和深度学习的鲜食玉米外观检测方法
申请号:CN202510970673
申请日期:2025-07-15
公开号:CN120997627A
公开日期:2025-11-21
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于图像融合和深度学习的鲜食玉米外观检测方法,属于图像识别技术领域。所述方法包括:获取鲜食玉米外观的RGB图像和NIR图像并进行融合;利用HPM‑GELAN检测模型对融合后的图像进行检测,得到鲜食玉米外观检测结果。本发明利用融合图像进行特征提取和外观检测,可以有效地提升网络的整体检测性能;此外,本发明将主干网络中的第一个RepNCSPELAN4模块替换为HAM模块,有效提高了微弱目标的检测精度;进一步引入PConv模块和MSSA模块,可以进一步提升检测精度和检测效率。实验证明,本发明基于图像融合和深度学习的鲜食玉米外观检测方法可以在较少参数的前提下,完成鲜食玉米的外观的高精度检测。
技术关键词
鲜食玉米 外观检测方法 分层注意力 序列特征 外观检测系统 卷积模块 外观检测装置 多尺度信息 图像识别技术 图像获取模块 网络 存储计算机程序 像素 通道 处理器 可读存储介质 检测头
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