期刊专题

10.3969/j.issn.1000-0127.2017.04.004

基于面向对象分类的大型野生食草动物识别方法——以青海三江源地区为例

引用
青海三江源地区位于中国西部,世界屋脊一青藏高原的腹地,青海省南部,平均海拔3 500 ~4 800 m,气候条件极为恶劣,传统的基于地面观测的野生动物调查方法耗时费力,难以长期开展.本文提出了一种基于无人机航拍影像的大型野生食草动物调查方法,使用2016年7月在三江源地区获取的无人机影像,采用面向对象的影像分析方法,对大型野生食草动物进行了自动识别和数量统计.首先,利用多尺度分割技术将影像中的动物轮廓从背景中大致分割出来;接着,选择目标动物的典型样本生成匹配模板对分割结果进行分类检测,初步找出一些疑似目标对象;然后深入挖掘影像中目标动物对象的光谱特征、形状特征,构建特征知识库,对检测结果进行筛选;最后,利用目视解译结果对统计提取出来的动物数量进行了精度评价.实验表明,该方法不仅提取速度快,而且精度较高.该方法将有望显著减少甚至取代部分野生动物地面调查工作,提升野生动物调查的效率和精度.

大型野生食草动物、无人机影像、多尺度分割、模板匹配、模糊逻辑分类

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Q958.1(动物学)

国家重点研发计划项目2017YFC0506505,2017YFB0503005;国家自然科学基金面上项目41571504,41501416;青海科技计划项目2015-SF-A4-1

2017-12-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

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野生动物学报

1000-0127

23-1587/S

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2017,38(4)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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