森林工程

北大核心,JST,WJCI

国内刊号:23-1388/S

国际刊号:1006-8023

森林工程杂志2026年第3期:基于Pix2Pix改进的虫食叶片区域重建算法

发布日期:

作者:刘浩博,谢永华

单位:;东北林业大学 计算机与控制工程学院,哈尔滨 150040;

关键词:图像修复,Pix2Pix,卷积注意力机制,残差结构,植物表型,谱归一化

基金:国家重点研发计划项目(2021YFD1500705)

准确量化植食性虫食面积,是害虫防治、植物抗虫育种与遗传筛选等应用研究的核心环节。但叶片在自然环境中易受昆虫啃食,产生不规则缺损。针对虫食叶片区域重建问题,提出一种基于Pix2Pix(image-to-image translation with conditional adversarial networks)的图像重建方法。首先,在生成器中引入残差结构和卷积注意力机制(convolutional block attention module,CBAM),增强网络的特征提取与表达能力;随后采用带梯度惩罚项的瓦瑟斯坦生成对抗网络(wasserstein generate adversarial network with gradient penalty,WGAN-GP)判别器替代原始判别器并加入谱归一化(spectral normalization),提升模型训练的稳定性。结果表明,改进算法与原模型相比,结构相似性(structural similarity,SSIM)、峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio,PSNR)分别提升4.4%、13.8%,感知相似性(learned perceptual image patch similarity,LPIPS)降低了53.7%。该方法可取得叶脉纹理更清晰、叶边缘语义结构一致性更好的修复效果,为植物叶片表型参数提取提供技术支持。

来源:2026年第3期

《森林工程》期刊编辑部

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