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摘要:
借助无人机遥感手段对分布在青海省玛多县的大型食草动物进行监测.监测对象包括家养藏羊、家养牦牛、马3种家养食草动物和藏原羚、藏野驴、岩羊3种野生食草动物.运用深度学习模型mask r-cnn对航拍影像中的各类大型食草动物进行检测和定位,得到的召回率、正确率、漏识别率均值分别为89%、98.4%、10.8%.通过提取Mask R-CNN检测过程中生成的掩膜获取动物的轮廓矢量,进而可以估算出各类大型食草动物的种群数量和分布信息.通过与青海省草原总站提供的家畜存栏信息对比,两者的差值百分比分别为家养藏羊7.5%,家养牦牛为8.8%,马为2.8%.
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文献信息
篇名 基于深度学习的大型食草动物种群监测方法
来源期刊 江苏农业科学 学科 农学
关键词 大型食草动物 无人机遥感 深度学习 目标检测 种群分布 种群密度
年,卷(期) 2020,(20) 所属期刊栏目 农业工程与信息技术
研究方向 页码范围 247-255
页数 9页 分类号 S127
字数 语种 中文
DOI 10.15889/j.issn.1002-1302.2020.20.047
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 罗巍 1 0 0.0 0.0
2 陈曙东 1 0 0.0 0.0
3 王福涛 1 0 0.0 0.0
4 朱金峰 1 0 0.0 0.0
5 刘文亮 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
大型食草动物
无人机遥感
深度学习
目标检测
种群分布
种群密度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏农业科学
半月刊
1002-1302
32-1214/S
大16开
南京市孝陵卫钟灵街50号
28-10
1973
chi
出版文献量(篇)
24128
总下载数(次)
53
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