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축사에서 딥러닝을 이용한 질병개체 파악방안Fast Detection of Disease in Livestock based on Deep Learning

Other Titles
Fast Detection of Disease in Livestock based on Deep Learning
Authors
이웅섭김성환류종열반태원
Issue Date
2017
Publisher
한국정보통신학회
Keywords
딥러닝; 이상개체파악; 축사; 생체정보; Deep Learning; Anomaly detection; Livestock; Biometric data
Citation
한국정보통신학회논문지, v.21, no.5, pp 1009 - 1015
Pages
7
Indexed
KCI
Journal Title
한국정보통신학회논문지
Volume
21
Number
5
Start Page
1009
End Page
1015
URI
https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/14607
DOI
10.6109/jkiice.2017.21.5.1009
ISSN
2234-4772
2288-4165
Abstract
최근 사물 인터넷 기술의 활용을 통해 가축 및 축사 관련 빅데이터 축적이 가능해 졌다. 이러한 빅 데이터를 기반으로 다양한 기계학습방안들이 가축관리에 적용되어 축산농가의 생산성을 크게 향상시키고 있다. 본 연구에서는 현재 가장 주목받고 있는 기계학습 기술인 딥러닝을 적용한 질병개체 파악방안을 제안한다. 제안한 방안에서는 정상상태와 질병상태의 가축들이 섞여있는 환경에서 상태에 따라 다른 생체데이터 특성을 지닐 때 심층신경망을 이용하여 가축의 상태를 분류한다. 제안 방안은 가축 생체데이터의 통계적 특성을 모르는 상황에서도 학습을 통해서 가축의 상태를 정확하게 분류할 수 있다. 질병개체의 정확한 파악은 구제역과 같은 전염성 질병을 예방하는데 큰 도움이 될 수 있다.
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Ban, Tae Won
IT공과대학 (AI정보공학과)
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