基于CBAM-UNet的大菱鲆鱼卵识别计数方法

文献类型: 中文期刊

第一作者: 钱程

作者: 钱程;张佳鹏;涂雪滢;刘晃;乔淦;刘世晶

作者机构:

关键词: 大菱鲆;鱼卵计数;语义分割;U-Net;CBAM;线性回归分析

期刊名称: 南方水产科学

ISSN: 2095-0780

年卷期: 2024 年 20 卷 006 期

页码: 132-144

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 大菱鲆(Scophthalmus maximus)鱼卵数量的精准统计是影响其苗种优选过程的重要因素。由于大菱鲆鱼卵体积微小、透明度高且容易粘连,目前人工操作效率低下且误差较大。为了实现鱼卵的自动、快速、准确计数,根据大菱鲆鱼卵的成像特点,提出了一种基于卷积块注意力机制和U形卷积神经网络(CBAM-UNet)的大菱鲆鱼卵计数方法。首先,设计了一套由工业相机、漫反射光源和图像采集箱构成的标准化鱼卵采样结构,获取无影的高清鱼卵图像,构建鱼卵图像样本集;随后,以UNet网络作为基础语义分割模型,针对鱼卵图像中无法有效分割鱼卵与背景边界及细节等问题,进一步引入了双重注意力机制,以增强模型对鱼卵特征的表达能力,提高分割精度;最后,根据分割后鱼卵面积、拍摄高度及鱼卵数量等构建多元线性回归模型,实现鱼卵的精准计数。结果表明,所提出的基于CBAM-UNet的鱼卵识别计数方法能有效提高大菱鲆鱼卵的计数精确度,平均计数误差为6.32%,低于基于其他模型和人工统计方法(质量比对法)的平均计数误差。

分类号: TP391.41%S951.2

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