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1.
葡萄桐属三年桐(Aleurites Foraii He—msi)的一个地方品种,原产我省泸溪县,由于早期结果丛生性较强,近年来省内外陆续进行引种。我们从1972年开始引种栽培,现将几年来观察所得材料整理如下。基本情况引种栽培地选择在湘西土家族苗族自治州林科所所属的肖家台山腰,该地位于永顺县东北部的青天坪,气候条件与原产地相近。造林地海拔550米左右,坡向东  相似文献   
2.
葡萄桐是我州泸溪县白羊溪公社的广大贫下中农在经营油桐生产中,经过长期的株选(选生长旺盛、树冠发达、年年丰产、抗害力强、10年生左右的单株)、枝选(丛生性强、一枝结果在15个以上的)、果选(大而元、皮薄而光滑、果尖短而无病虫害的)而精心选育出来的。现在我州已普遍推广种植。  相似文献   
3.
【目的】提出了一种改进的YOLOv4模型,为自然环境下3种常见茶叶病害(茶白星病、茶云纹叶枯病和茶轮斑病)的快速精准识别提供支持。【方法】使用MobileNetv2和深度可分离卷积来降低YOLOv4模型的参数量,并引入卷积注意力模块对YOLOv4模型进行识别精度改进。采用平均精度、平均精度均值、图像检测速度和模型大小作为模型性能评价指标,在相同的茶叶病害数据集和试验平台中,对改进YOLOv4模型与原始YOLOv4模型、其他目标检测模型(YOLOv3、SSD和Faster R CNN)的病害识别效果进行对比试验。【结果】与原始YOLOv4模型相比,改进YOLOv4模型的大小减少了83.2%,对茶白星病、茶云纹叶枯病和茶轮斑病识别的平均精度分别提高了6.2%,1.7%和1.6%,平均精度均值达到93.85%,图像检测速度为26.6帧/s。与YOLOv3、SSD和Faster R-CNN模型相比,改进YOLOv4模型的平均精度均值分别提高了6.0%,13.7%和3.4%,图像检测速度分别提高了5.5,7.3和11.7帧/s。【结论】对YOLOv4模型所使用的改进方法具备有效性,所提出的改进YOLOv4模型可以实现对自然环境下3种常见茶叶病害的快速精准识别。  相似文献   
4.
为实现茶树叶片种类的准确、无损、快速分类,以复杂背景下6个品种的茶树叶片图像作为研究对象,通过卷积神经网络实现茶树叶片品种分类。选择经典轻量级卷积神经网络SqueezeNet,通过在Fire模块中增加批归一化处理,实现网络参数不显著增加的前提下大幅提升网络对多品种茶树叶片分类的准确率;通过将Fire模块中的3×3标准卷积核替换为深度可分离卷积,进一步缩小网络模型,降低网络对硬件资源的要求;通过在每个Fire模块中引入注意力机制,增强网络对重要特征信息的提取能力,提升模型分类性能。试验结果表明,原始SqueezeNet模型对多品种茶树叶片分类准确率为82.8%,增加批归一化处理后模型在测试集的准确率达到86.0%,参数量只有7.31×105,相对于改进前参数量仅增加0.8%,运算量与改进前基本相同;将Fire模块中的3×3标准卷积核替换成深度可分离卷积后的模型在测试集的准确率为86.8%,准确率提高0.8个百分点,参数量下降至2.46×105,模型参数量减小66.3%,运算量下降60.4%;引入注意力机制后的模型测试集分类准确率达到90.5%,...  相似文献   
5.
葡萄桐是我州泸溪县白羊溪公社的广大贫下中农在经营油桐生产中,经过长期的株选(选生长旺盛、树冠发达、年年丰产、抗害力强、10年生左右的单株)、枝选(选丛生性强、一枝结果在15个以上的),果选(选大而元、皮薄而光滑、果  相似文献   
6.
为提高南药叶片的分类和分拣效率,本研究对 EfficientNetv2网络模型进行改进,引入迁移学习机制训练模型,选取自适应矩估计优化算法,通过多次测试进行超参数优化,确定学习率;采用MultiMarginLoss损失函数改善复杂背景信息对识别效果的影响。应用改进后的EfficientNetv2模型与其他轻量级模型对实地采集的复杂背景下的8种南药叶片进行分类效果对比试验,试验结果显示,改进模型对复杂背景下的南药叶片图像样本识别准确率为99.12%,相较于初始模型EfficientNetv2-S,准确率提高1.17%,并且参数量和模型大小均下降约85%,平均训练时间下降47.62%。与DenseNet121、ShuffleNet和RegNet等模型相比,改进模型在模型存储空间大小、准确率和训练时间3个指标上有明显优势。研究结果表明,在多品种南药叶片分类任务中,改进模型取得优良表现,模型的轻量化程度和性能得到进一步的提升。  相似文献   
7.
文章论述了在冬春交际低温期,运用植物水分平衡原理,制定了适时适期挖苗,合理改进根、冠修剪,增加原地临时假植和适时适量合理给水的技术措施,介绍了成功迁移中等规格扁桃苗木的异地假植关键技术。  相似文献   
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