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基于深度图像和BP神经网络的肉鸡体质量估测模型

文献类型: 中文期刊

作者: 王琳 1 ; 孙传恒 2 ; 李文勇 2 ; 吉增涛 2 ; 张翔 2 ; 王以忠 2 ; 雷鹏 2 ; 杨信廷 3 ;

作者机构: 1.国家农业信息化工程技术研究中心/农业部农业信息技术重点实验室/北京市农业物联网工程技术研究中心;天津科技大学电子信息与自动化学院

2.;国家农业信息化工程技术研究中心/农业部农业信息技术重点实验室/北京市农业物联网工程技术研究中心;天津科技大学电子信息与自动化学院

3.;国家农业信息化工程技术研究中心/农业部农业信息技术重点实验室/北京市农业物联网工程技术研究中心;天津科技大学电子信息与自动化学院;

关键词: 图像处理;模型;动物;深度图像;特征提取;肉鸡;体质量估测

期刊名称: 农业工程学报

ISSN: 1002-6819

年卷期: 2017 年 13 期

页码: 199-205

收录情况: EI ; 北大核心 ; CSCD

摘要: 针对现阶段肉鸡称重复杂、福利降低问题,提出了一种基于深度图像的肉鸡体质量估测模型建立方法。该方法首先对深度图像进行图像预处理,再利用数值积分法提取出目标特征,并结合BP神经网络,实现群体肉鸡的体质量估测。估测结果与实际测量结果进行对比,研究结果表明两者的均方根误差为0.048,平均相对误差为3.3%,绝对误差在0.001 0~0.068 2 kg范围内,最优拟合度为0.994 3,具有较好的推广应用价值。该方法较为准确的估测出肉鸡体质量,并为用机器视觉的方法估测肉鸡生长发育规律提供了新的思路。

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