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基于深度学习的猪场老鼠检测方法、系统、设备及介质 

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申请/专利权人:华南农业大学;温氏食品集团股份有限公司

摘要:本发明公开了一种基于深度学习的猪场老鼠检测方法、系统、设备及介质,方法包括:对待检测区域的视频进行抽帧处理;对图像帧集合进行图像预处理;将预处理后的当前帧输入老鼠检测模型中,学习老鼠的外观;所述老鼠检测模型使用改进的RT‑DETR检测模型得到;将帧差法得到的二值化图像中值为255的像素作为运动像素,保留相应的检测结果;记录老鼠检测结果,利用每帧检测后记录的老鼠数量进行加权求和得到老鼠出现时长,以计算待检测区域的老鼠活跃指标。本发明通过添加帧差先验分支,将帧差法得到的二值化图加入RT‑DETR算法的解码部分,并在保留检测结果时设置双阈值,让模型在检测中更聚焦于运动区域,从而提高对体积小、运动快的老鼠的检测成功率。

主权项:1.基于深度学习的猪场老鼠检测方法,其特征在于,包括下述步骤:对待检测区域的视频进行抽帧处理,得到图像帧集合;对图像帧集合进行图像预处理;将预处理后的当前帧输入老鼠检测模型中,学习老鼠的外观;所述老鼠检测模型使用改进的RT-DETR检测模型得到;所述改进的RT-DETR检测模型在特征连接前加入帧差先验分支;所述的帧差先验分支使用帧差法对当前帧和上一帧、下一帧进行前后帧计算,得到二值化图像,并对二值化图像进行卷积和归一化操作,然后与其余特征连接进行下一步计算;设定低阈值L和高阈值H,将帧差法得到的二值化图像中值为255的像素作为运动像素,保留置信度高于高阈值H的检测结果,对于置信度介于高阈值H和低阈值L之间的检测结果,只保留边界框内存在5个或以上运动像素的检测结果;记录老鼠检测结果,当完成对整个待检测区域的视频的检测,利用每帧检测后记录的老鼠数量进行加权求和得到老鼠出现时长,以计算待检测区域的老鼠活跃指标。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 华南农业大学 温氏食品集团股份有限公司 基于深度学习的猪场老鼠检测方法、系统、设备及介质

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