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Automated intelligent abundance analysis of scallop udsurvey video footage

机译:扇贝自动化智能丰度分析调查录像

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摘要

Underwater video is increasingly being pursued as a low impact alternative to traditional techniques (such as trawls and dredges) for determining abundance and size frequency of target species. Our research focuses on automatically annotating survey scallop video footage using artificial intelligence techniques. We use a multi-layered approach which implements an attention selection process followed by sub-image segmentation and classification. Initial attention selection is performed using the University of Southern California's (USCs) iLab Neuromorphic Visual Toolkit (iNVT). Once the iNVT has determined regions of potential interest we use image segmentation and feature extraction techniques to produce data suitable for analysis within the Weka machine learning workbench environment.
机译:水下视频越来越多地被视为对确定目标物种的丰度和大小频率的传统技术(例如拖网和挖泥船)的低影响替代品。我们的研究重点是使用人工智能技术自动注释扇贝视频录像。我们使用一种多层方法,该方法实现了注意力选择过程,然后进行子图像分割和分类。最初的注意选择是使用南加州大学(USC)的iLab神经形态视觉工具包(iNVT)进行的。一旦iNVT确定了潜在的关注区域,我们就会使用图像分割和特征提取技术来生成适合在Weka机器学习工作台环境中进行分析的数据。

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