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: Improved YOLOv7-based Method for Automatic Identification and Counting of Captive Chicken Eggs
完整下载链接:基于改进YOLOv7的笼养鸡蛋自动识别与计数方法
本文针对传统农场中笼养鸡蛋的自动识别与计数问题进行研究,基于改进的YOLOv7方法提出了一种高效准确的识别与计数方法。
首先,我们分析了传统方法在鸡蛋自动识别与计数中存在的问题,包括计数的不准确性和效率低下。然后,我们引入了YOLOv7算法,该算法具有快速、高效和准确的特点,并对其进行了改进,以适应鸡蛋的特殊形态。在改进过程中,我们针对鸡蛋的形状、颜色和纹理等特征进行了深入研究,并对网络结构进行了优化,提高了鸡蛋识别的准确率和速度。
接着,我们构建了一个鸡蛋数据集,并进行了大量的训练和测试。实验结果表明,改进的YOLOv7方法在鸡蛋自动识别与计数方面表现出了显著的优势。与传统方法相比,该方法在识别准确度方面提高了10%,在识别速度方面提高了20%。此外,该方法还具有良好的鲁棒性,能够适应各种光照条件和鸡蛋放置方式。
最后,我们将改进的YOLOv7方法应用于实际农场中,取得了良好的效果。该方法能够准确地自动识别和计数笼养鸡蛋,有效地提高了工作效率和减少了人力成本。
综上所述,本文提出了一种基于改进YOLOv7的笼养鸡蛋自动识别与计数方法,通过针对鸡蛋的特殊形态进行优化,取得了优秀的实验结果。该方法在农场养鸡蛋行业具有重要的应用价值,可以为农场提供高效准确的自动化解决方案。
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