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A deep feature fusion network using residual channel shuffled attention for cassava leaf disease detection

  • 17.08.2023
  • Original Article
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt ein Netzwerk zur Erkennung von Maniok-Blatterkrankungen vor, das sich mit der entscheidenden Notwendigkeit beschäftigt, die Erkennung von Krankheiten in Maniok-Pflanzen zu automatisieren. Die Studie konzentriert sich auf die Bedeutung von Maniok in der globalen Landwirtschaft und die verheerenden Auswirkungen von Krankheiten wie Maniok-Bakterienbrand und Maniok-Mosaikkrankheit. Durch den Einsatz einer benutzerdefinierten CNN-Architektur mit verbleibenden, durch Kanäle versetzten Aufmerksamkeitsblöcken geht das Netzwerk effektiv gegen Klassenungleichgewichte vor und extrahiert robuste Features. Die vorgeschlagene Methode integriert die Stärken sowohl des benutzerdefinierten CNN als auch des Efficientnet und erreicht eine hohe Genauigkeit und Verallgemeinerbarkeit. Die Forschung unterstreicht das Potenzial dieses Ansatzes zur Verbesserung der Überwachung der Pflanzengesundheit und der Ertragsoptimierung, mit Auswirkungen auf andere Nutzpflanzen und der Integration mit fortschrittlichen Technologien wie Drohnen.

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Titel
A deep feature fusion network using residual channel shuffled attention for cassava leaf disease detection
Verfasst von
R. Karthik
R. Menaka
M. V. Siddharth
Sameeha Hussain
Bala Murugan
Daehan Won
Publikationsdatum
17.08.2023
Verlag
Springer London
Erschienen in
Neural Computing and Applications / Ausgabe 30/2023
Print ISSN: 0941-0643
Elektronische ISSN: 1433-3058
DOI
https://doi.org/10.1007/s00521-023-08943-w
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    Bildnachweise
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