检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:齐保峰 刘华明 王先传 毕学慧 QI Baofeng;LIU Huaming;WANG Xianchuan;BI Xuehui(College of Computer and Information Engineering,Fuyang Normal University,Fuyang 236037,China)
机构地区:[1]阜阳师范大学计算机与信息工程学院,安徽阜阳236037
出 处:《洛阳理工学院学报(自然科学版)》2023年第1期73-78,共6页Journal of Luoyang Institute of Science and Technology:Natural Science Edition
基 金:安徽省高校自然科学基金项目(KJ2020ZD46);阜阳师范大学校级项目(2021FSKJ01ZD);安徽省社科规划青年项目(AHSKQ2021D47);阜阳师范大学市校合作科技专项项目(SXHZ202103);阜阳师范大学校级项目(2020KYQD0032);阜阳师范大学校级项目(2020FSKJ08ZD).
摘 要:随着中医药学在国际医疗地位中的不断提高,中草药的使用广泛度也在增加。智能化的中草药图像识别可以进一步推进中医药学的现代化和国际化。传统卷积神经网络的参数量过多,需要大量计算资源,提出一种轻量型卷积神经网络中草药分类算法。新算法使用可分离卷积方式对原始图像与其梯度图的组合进行特征提取,在降低参数量的情况下提高分类的精度。As Chinese medicine gains a greater importance in global medical treatment,Chinese herbal medicine has been widely used.Therefore,an intelligent image recognition system of Chinese herbal medicine can further facilitate the modernization and internationalization of Chinese medicine.Due to the numerous parameters and computing resources in the traditional convolutional neural network,a lightweight neural network of Chinese herbal medicine classification algorithm is given.The new algorithm is enabled to extract features from the combination of the original image and gradient map,which helps promote the accuracy of classification.
分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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