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Entwicklung eines automatischen Monitoringsystems für die Geburtsüberwachung bei Sauen

Autor(en):
Wutke, Martin [DBLP] ;
Lensches, Clara [DBLP] ;
Witte, Jan-Hendrik [DBLP] ;
Gerberding, Johann [DBLP] ;
Lieboldt, Marc-Alexander [DBLP] ;
Traulsen, Imke [DBLP]
Zusammenfassung
Die Überwachung des Abferkelungsverlaufs ist in der Schweinehaltung von großer Bedeutung, um auftretende Geburtsstörungen frühzeitig erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Da eine zeitnahe Geburtserkennung und -betreuung aufgrund intensivierter Haltungsbedingungen oftmals nur schwer zu erzielen ist, war das Ziel der vorliegenden Studie, die Eignung neuronaler Netzwerke zur automatischen Identifikation des Geburtsmomentes zu untersuchen. Anhand einer YoloV5-Netzwerkarchitektur bestimmten wir auf Basis der Detektion unterschiedlicher Körperteile der Muttersau den potentiellen Geburtsbereich innerhalb der Abferkelbucht und identifizierten den Moment der Geburt des ersten Ferkels anhand der Objektdetektion des Ferkels innerhalb des Zielbereichs. Wir validierten unser Analysemodell durch zweistufigen Ansatz und erreichten einen Precision-, Recall- und MAP-Wert von 0.982, 0.989 und 0.993 im Rahmen der Objektdetektion sowie einen Accuracy-, Recall- und Precision-Wert von 0.9, 0.8 und 1 bei der Bestimmung des Geburtszeitpunktes.
  • Vollständige Referenz
  • BibTeX
Wutke, M., Lensches, C., Witte, J.-H., Gerberding, J., Lieboldt, M.-A. & Traulsen, I., (2023). Entwicklung eines automatischen Monitoringsystems für die Geburtsüberwachung bei Sauen. In: Hoffmann, C., Stein, A., Ruckelshausen, A., Müller, H., Steckel, T. & Floto, H. (Hrsg.), 43. GIL-Jahrestagung, Resiliente Agri-Food-Systeme. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.. (S. 537-542).
@inproceedings{mci/Wutke2023,
author = {Wutke, Martin AND Lensches, Clara AND Witte, Jan-Hendrik AND Gerberding, Johann AND Lieboldt, Marc-Alexander AND Traulsen, Imke},
title = {Entwicklung eines automatischen Monitoringsystems für die Geburtsüberwachung bei Sauen},
booktitle = {43. GIL-Jahrestagung, Resiliente Agri-Food-Systeme},
year = {2023},
editor = {Hoffmann, Christa AND Stein, Anthony AND Ruckelshausen, Arno AND Müller, Henning AND Steckel, Thilo AND Floto, Helga} ,
pages = { 537-542 },
publisher = {Gesellschaft für Informatik e.V.},
address = {Bonn}
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DateienGroesseFormatAnzeige
GIL_2023_Wutke_537-542.pdf404.1Kb PDF Öffnen

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Mehr Information

ISBN: 978-3-88579-724-1
ISSN: 1617-5468
Datum: 2023
Sprache: de (de)
Typ: Text/Conference Paper

Keywords

  • Geburtsüberwachung
  • maschinelles Lernen
  • Deep Learning
  • Videoanalyse
Sammlungen
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