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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
조용현 (대구가톨릭대학교) 김승현 (대구가톨릭대학교)
저널정보
한국지능시스템학회 한국지능시스템학회 논문지 한국지능시스템학회 논문지 제31권 제4호
발행연도
2021.8
수록면
305 - 310 (6page)
DOI
10.5391/JKIIS.2021.31.4.305

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본 논문에서는 심층학습 기반 시설작물 영상의 개체분할에 의한 레이블링을 제안한다. 여기서 개체의 레이블링을 위한 분할은 인스턴스 분할로 전이학습의 Mask R-CNN 모델을 이용한다. 개체분할을 위한 영상은 시설작물의 딸기영상이며, 딸기영상을 잎, 줄기, 꽃의 3가지 개체별로 분할 후 레이블링한다. 제안된 방법의 타당성과 성능을 확인하기 위하여 온실에서 획득된 135장의 RGB 딸기영상을 대상으로 실험한 결과, 3가지 각 개체들의 분할성능이 우수함을 확인하였다. 특히 잎과 같이 동일한 여러 개체가 중첩된 경우에도 개체의 분할성능이 우수함을 확인하였다.

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. Mask R-CNN에 의한 인스턴스 분할 기반 레이블링
3. 시뮬레이션 및 결과고찰
5. 결론 및 향후 연구
References

참고문헌 (14)

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