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Modello ibrido di apprendimento profondo per il rilevamento della malattia della ruggine gialla del grano

Autor: Deepak Kumar

In molte regioni del mondo, la qualità del grano e le perdite di resa sono aumentate a causa delle malattie della ruggine del grano. L'identificazione della malattia della ruggine gialla insieme alla percentuale di tessuti danneggiati dalla malattia della... Viac o knihe

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In molte regioni del mondo, la qualità del grano e le perdite di resa sono aumentate a causa delle malattie della ruggine del grano. L'identificazione della malattia della ruggine gialla insieme alla percentuale di tessuti danneggiati dalla malattia della ruggine in termini di livelli di gravità è molto importante e di solito si ottiene attraverso valutatori esperti o tecniche di computer vision. Con l'aiuto delle tecniche di computer vision, il costo e il tempo dovrebbero essere ridotti al minimo. Questo studio presenta un modello di classificazione per la ruggine gialla del grano con diversi livelli di gravità della malattia. È realizzato attraverso STARGAN e la rete neurale convoluzionale (CNN). Dopo aver condotto diversi esperimenti con parametri quali diverse epoche, dimensioni dei lotti, tasso di apprendimento e tasso di abbandono, questo studio raggiunge il 94,07% di precisione di classificazione per classificare la ruggine gialla del grano dalla pianta normale. Durante la misurazione della gravità, la CNN ha raggiunto il 94,3% di precisione di convalida della ruggine gialla del grano a livello di gravità elevata.

  • Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
  • Rok vydania: 2021
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 220 x 150 mm
  • Jazyk: Taliansky jazyk
  • ISBN: 9786204238883

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