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安徽大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)中心翁士狀、鄭玲副教授團(tuán)隊(duì)在農(nóng)業(yè)傳感遙感領(lǐng)域取得系列進(jìn)展

2025-02-11 16:09:32
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農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)中心)近日,農(nóng)業(yè)生態(tài)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心翁士狀、鄭玲副教授課題組在農(nóng)業(yè)傳感遙感領(lǐng)域取得系列進(jìn)展,先后在國(guó)際頂尖期刊上發(fā)表多篇論文。

在作物病害病原檢測(cè)方面,翁士狀副教授團(tuán)隊(duì)與中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院李盼副研究員合作在赤霉病原體檢測(cè)領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。該研究提出了一種增強(qiáng)類嚙合熱點(diǎn)效應(yīng)(Enhanced Quasi-Meshing Hotspot Effect,EQMHE)結(jié)合嵌入式注意力殘差網(wǎng)絡(luò)(Embedded Attention Residual Network,EARNet)的免培養(yǎng)表面增強(qiáng)拉曼光譜(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)檢測(cè)策略,為鐮孢菌孢子的精準(zhǔn)檢測(cè)提供了有效解決方案。研究成果“Enhanced quasi-meshing hotspot effect integrated embedded attention residual network for culture-free SERS accurate determination of Fusarium spores”(DOI:10.1016/j.bios.2024.117053)發(fā)表于《Biosensors and Bioelectronics》期刊(中科院一區(qū)TOP,IF=10.7)。碩士研究生吳葉杭為論文第一作者,翁士狀副教授為論文通訊作者,安徽大學(xué)為第一單位。

圖1(A)EQMHE結(jié)合EARNet的免培養(yǎng)鐮孢菌孢子SERS檢測(cè)流程圖;無(wú)EQMHE構(gòu)筑熱點(diǎn)(B)與通過(guò)EQMHE構(gòu)筑熱點(diǎn)(C)的掃描電子顯微鏡圖像。(D)孢子(黑色)、戊唑醇(藍(lán)色)以及經(jīng)過(guò)戊唑醇孵育的孢子(紅色)SERS光譜。

在智慧采摘方面,提出了一種結(jié)合檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)與點(diǎn)回歸的新型方法,為葡萄采摘自動(dòng)化提供了高效精準(zhǔn)的解決方案。其研究成果“Efficient one-stage location method for grape picking points in natural scene by combining detection network and point regression”(DOI:10.1016/j.compag.2024.109725)發(fā)表于中科院SCI一區(qū)TOP期刊《Computers and Electronics in Agriculture》(中科院一區(qū)TOP,IF= 8.4)。碩士研究生張盛羽、胡康為論文共同第一作者,翁士狀副教授為論文通訊作者,安徽大學(xué)為第一單位。

圖2 單階段葡萄莖和采摘點(diǎn)的精準(zhǔn)定位方法。

在圖像質(zhì)量提升方面,提出系列高效多尺度超分方法,成果“Efficient mixed transformer for single image super-resolution”(https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108035)和“Multi-scale Implicit Transformer with Re-parameterization for Arbitrary-scale Super-resolution”(DOI:10.1016/j.patcog.2024.111327)分別發(fā)表于信息領(lǐng)域國(guó)際頂級(jí)期刊Engineering Applications of Artificial Intelligence(中科院一區(qū)TOP,IF=7.4)和Pattern Recognition(中科院一區(qū)TOP,IF=7.6)。針對(duì)基于Transformer的方法缺乏局部機(jī)制和高復(fù)雜度問(wèn)題,發(fā)展像素混合器和條紋窗口自注意力構(gòu)建高效混合Transformer網(wǎng)絡(luò)(EMT);實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,EMT在基準(zhǔn)數(shù)據(jù)集上的表現(xiàn)優(yōu)于現(xiàn)有方法,達(dá)到了先進(jìn)的水平。鄭玲副教授為論文第一作者,翁士狀副教授為論文通訊作者,安徽大學(xué)為第一單位。同時(shí),針對(duì)基于隱式神經(jīng)表征的方法在圖像任意尺度超分辨率(ASSR)中潛碼難以適應(yīng)不同的放大系數(shù)問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種多尺度隱式Transformer(MSIT),它由多尺度神經(jīng)算子(MSNO)和多尺度自注意(MSSA)組成;MSNO通過(guò)特征增強(qiáng)、多尺度特征提取和多尺度特征混合以獲得多尺度潛碼;MSSA進(jìn)一步增強(qiáng)了潛碼的多尺度特征,進(jìn)一步提高性能。大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,MSIT在ASSR任務(wù)中取得了當(dāng)前最優(yōu)表現(xiàn)。碩士研究生朱金辰為論文第一作者,鄭玲、翁士狀副教授為論文通訊作者,安徽大學(xué)為第一單位。

圖3 Efficient mixed transformer網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

圖4 多尺度隱式Transformer圖像任意超分網(wǎng)絡(luò)。

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