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【人工智能】用于跨作物植物病害检测的创新深度学习方法:一种识别不健康叶片的通用方法
本文提出一种基于局部特征学习的轻量化深度学习方法,用于跨作物植物病害检测。通过将叶片图像分割为32×32小块并筛选有效区域,构建包含186万样本的数据集,采用轻量化Inception模型实现二分类...
【人工智能】纠正线性注意力中的幅度忽略问题-论文阅读
我总结了论文的核心内容:针对线性注意力因忽略Query幅值导致性能不足的问题,提出了MALA方法,通过引入带比例因子β和偏置γ的线性调整,恢复幅值对注意分布的影响。实验表明,MALA在图像分类...
【人工智能】我Fork了ConvLSR-Net的项目,欢迎一起研究
GitHub链接:https://github.com/SmallBambooCode/ConvLSR-Net Readme: SmallBambooCode 修改版 为了更加方便的训练&测试 增加了测试日志保存 修改了部分数据集文件的默认地址 增加shell脚...
【人工智能】LeafConvNeXt:为无人农业的未来强化植物病害分类
本篇论文作者开发了LeafConvNeXt深度学习模型,用于高效检测植物叶片病害。该模型基于改进的ConvNeXt架构,结合组卷积和密集连接增强特征提取能力,并采用LayerCAM提升可解释性。在包含52类病害...













