本文介绍了一种基于EM算法和众包技术的神经网络训练模型,能够从多个标注者的嘈杂标签中有效学习。同时,研究提出了深度学习模型InsectNet,能够准确识别2500种节肢动物,并利用多模态深度学习实现植物自动分类,准确率达到83.48%。此外,还提出了通过合成图像和深度学习进行植物表型鉴定的方法,显著提高了叶数计数的预测效果。
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