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基于深度学习之鱼种辨识-NPUCSIE
基於深度學習之魚種辨識
1 2 1 2,*
魏子量 、吳政翰 、林忠宏 、林泓宏
1 2
國立成功大學系統及船舶機電工程學系 、南臺科技大學資訊工程系
*
hhlin@.tw
摘要 CNN 更容易分辨魚類 ,(4) 在輸入中增加經過
我們以電子觀察員發想,研究 如何自動判斷 Sobel 濾波後的梯度影像 ,比起僅以RGB影像作
漁船甲板上是否有魚 ,以及是何魚種。我們從漁船 為輸入,可得到較佳的效果 。
監視影片中,擷取魚體與 非魚體的影像 ,作為魚體
偵測與魚種分類的訓練資料,並 探討如何設置摺積 2 文獻回顧
神經網路的結構, 以及選擇何種影像輸入效果較
佳 。實驗結果顯示,若加上梯度影像作為輸入,能 吳俊樓 [1] 取鯊魚、鮪魚 、旗魚魚體長寬比
改善原本單以 RGB影像輸入的魚體偵測 率,可由 例,用倒傳遞類神經網路做訓練與測試,人工量魚
86.1% 提升至 95% ;在魚種 辨識部份,則應 分成 體 特徵如魚長、尾鰭長寬等,另外取魚體特徵用來
三種 「目標魚種、其他魚 、無魚」進行辨識,會比 判斷魚種的還有Mutasem K Alsmadi 等人[2][3] ,
分成兩種「目標魚種、 非目標魚種 」為佳 ,以鬼頭 取了更多魚體特徵 ,也有取魚體顏色,並提及判斷
刀分類辨識為例,分為兩類的識別 率僅 73.6% ,分 魚種要面對的五個問題 1.魚的大小和方向可以說
為三種則為 78.2% ;而在摺積神經網路結構探討方 是完全隨機的 2.不同魚種間的特徵相差非常多 3.
面 ,我們測試了多種不同結構設定,其中,有無魚 環境變化大 4.影像畫質 差 5.影像分割錯誤 ,
的最佳偵測 率為 96% ,鬼頭刀分類最佳識別率為 Dah-Jye Lee 等人[4用] 魚體輪廓來辨識是否有魚 ,
78.4% ,鮪魚分類則 為 84.8% ;此外,若與 Torch Majed Chambah 等人[5則在水下影像直接辨識是]
函式庫比較,Torch的鬼頭刀辨識 率為93.7% ,鮪 否有魚 。
魚辨識 率則為92.5% 。 Yann Lecun 等人[6]提出摺積神經網路
(Convolutional Neural Network , CNN) 。摺積神經網
關鍵詞:摺積神經網路、魚體偵測、魚種辨識 路 是一種特殊的網路結構,包含 多個摺積層
(Convolutional Layer) 與降取樣層(Subsampling
1 前言 Layer)最後經由全連接層 (Fully Connected Layer)
輸出。摺積層利 用多個摺積核 (Convolutional
為了蒐集、統計漁船上捕獲的漁獲種類、大 Kernel)與輸入的影像做摺積運算,類似濾波器的
小、數量、捕獲時間、捕獲地點等等,以往都會要 概念來提取影像特徵。
n n
求船員自行填寫表格提交,然而其正確性有待討 降取樣層又稱池化層 (Pooling L
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