中国农业科技导报2021,Vol.23Issue(12) :109-115.DOI:10.13304/j.nykjdb.2021.0291

基于神经网络的多特征结合法鲫鱼质量估计

Estimation of Crucian Carp Weight by Multi-feature Combination Method Based on Neural Network

蔡振鑫 刘春红
中国农业科技导报2021,Vol.23Issue(12) :109-115.DOI:10.13304/j.nykjdb.2021.0291

基于神经网络的多特征结合法鲫鱼质量估计

Estimation of Crucian Carp Weight by Multi-feature Combination Method Based on Neural Network

蔡振鑫 1刘春红2
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作者信息

  • 1. 中国农业大学信息与电气工程学院,北京100083
  • 2. 中国农业大学信息与电气工程学院,北京100083;中国农业大学国家数字渔业创新中心,北京100083
  • 折叠

摘要

质量不同的鱼摄食能力不同,准确估计鱼体质量有利于水产养殖中鱼类精准投喂,避免饲料浪费及水体污染.首先使用1元硬币作为参照物采集鲫鱼图像和体重数据,其次对图像进行预处理,提取鲫鱼和硬币的特征值,最后采用BP神经网络、Elman神经网络以及Numpy库构建的神经网络实现多特征的鲫鱼质量估计.结果 表明:使用BP和Elman神经网络估计鲫鱼质量时决定系数分别为0.9256和0.9064,均方误差分别为0.00368和0.00455.采用Numpy库构建的神经网络估计时决定系数值为0.8237,均方误差值为0.0081.因此,使用BPNN-面积-周长和Elman-面积-周长方法能够快速、准确地估计鱼体质量,实现水产养殖中鱼类的精准投喂,以及在鱼类被捕捞后根据质量进行分级,推进渔业现代化的进展.

关键词

质量估计/神经网络/多特征/水产养殖/图像处理

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基金项目

国家重点研发计划项目(2017YFE0122100)

出版年

2021
中国农业科技导报
中国农村技术开发中心

中国农业科技导报

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:1.252
ISSN:1008-0864
被引量2
参考文献量3
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