基于卷积神经网络的水果图像分类识别研究.pdf

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基于卷积神经网络的水果图像分类识别研究

一、本文概述

Overviewofthisarticle

随着计算机视觉和深度学习技术的飞速发展,图像分类识别在各

个领域的应用越来越广泛。其中,基于卷积神经网络的水果图像分类

识别技术,因其高效准确的特性,在农业、食品工业、智能仓储等领

域具有重要的实用价值。本文旨在深入研究卷积神经网络在水果图像

分类识别中的应用,探索其性能优化和提升的有效方法。

Withtherapiddevelopmentofcomputervisionanddeep

learningtechnology,theapplicationofimageclassification

andrecognitioninvariousfieldsisbecomingincreasingly

widespread.Amongthem,fruitimageclassificationand

recognitiontechnologybasedonconvolutionalneuralnetworks

hasimportantpracticalvalueinfieldssuchasagriculture,

foodindustry,andintelligentwarehousingduetoitsefficient

andaccuratecharacteristics.Thisarticleaimstoconduct

in-depthresearchontheapplicationofconvolutionalneural

networksinfruitimageclassificationandrecognition,and

exploreeffectivemethodsforoptimizingandimprovingtheir

performance.

本文首先概述了卷积神经网络的基本原理和发展历程,分析了其

在图像分类识别任务中的优势。接着,详细介绍了水果图像分类识别

的研究背景和意义,包括水果分类在农业自动化、食品质量检测、智

能仓储管理等方面的实际应用。

Thisarticlefirstoutlinesthebasicprinciplesand

developmenthistoryofconvolutionalneuralnetworks,and

analyzestheiradvantagesinimageclassificationand

recognitiontasks.Next,theresearchbackgroundand

significanceoffruitimageclassificationandrecognition

wereintroducedindetail,includingthepractical

applicationsoffruitclassificationinagricultural

automation,foodqualityinspection,intelligentwarehousing

management,andotherfields.

然后,本文重点研究了卷积神经网络在水果图像分类识别中的关

键技术,包括卷积层、池化层、激活函数等网络结构的设计和优化,

以及训练过程中的数据预处理、模型训练、超参数调整等关键技术。

通过对不同网络结构和参数的对比分析,本文提出了改进和优化卷积

神经网络性能的有效方法。

Then,thisarticlefocusesonthekeytechnologiesof

convolutionalneuralnetworksinfruitimageclassification

andrecognition,includingthedesignandoptimizationof

networkstructuressuchasconvolutionallayers,pooling

layers,andactivationfunctions,aswellaskeytechnologies

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