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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111649615.3 (22)申请日 2021.12.3 0 (71)申请人 东北农业大 学 地址 150000 黑龙江省哈尔滨市香坊区长 江路600号 (72)发明人 戴百生 沈维政 史伟 阿晓辉  李洋 孙雨坤 张永根 熊本海  (74)专利代理 机构 北京东方盛凡知识产权代理 事务所(普通 合伙) 11562 专利代理师 袁蕾 (51)Int.Cl. G06T 7/00(2017.01) G06V 10/25(2022.01) G06V 10/40(2022.01) (54)发明名称 基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况 自动评分方法 (57)摘要 本发明涉及奶牛体况自动评分方法技术领 域, 具体为基于注意力引导点云特征学习的奶牛 体况自动评分方法, 在数据采集过程中, 从两个 牧场随机选取奶牛进行背部数据的采集, 采集背 部深度图像, 利用采集到的深度图像中所包含的 深度信息, 即深度帧数据, 结合相机内置参数, 生 成奶牛背部点云。 该基于注意力引导点云特征学 习的奶牛体况自动评分方法, 将奶牛背部后躯区 域作为感兴趣区域进行提取, 进行归一化、 降采 样与特征放大处理, 最后, 利用注意力引导的点 云特征提取网络进行感兴趣区域的特征提取, 并 完成奶牛的体况评分, 本发明能够更好的提取作 为奶牛体况评分感兴趣区域的三维特征, 并提升 奶牛体况评分的精度。 权利要求书2页 说明书5页 附图5页 CN 114677322 A 2022.06.28 CN 114677322 A 1.基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其特征在于: 包括以下步 骤: S1: 数据采集: 从两个牧场随机 选取奶牛进行背部数据的采集, 采集 奶牛背部深度图像; S2: 点云数据转 化: 利用采集到的深度图像 中所包含的深度信 息, 即深度帧数据, 结合相机内置参数, 生成 奶牛背部点云, 并进行保存; S3: 感兴趣区域的提取: 依次遍历点云内的点, 在获取到X坐标最大和最小的两个点后, 利用两点连线将奶牛前 躯部分去除, 从而获取到作为感兴趣区域的奶牛背部后躯区域; S4: 点云数据归一 化: 依据点云X,Y,Z三方向坐标的最小值进行平移, 并将点云归一化至以原点为中心的边 长为1的立方体中; S5: 降采样: 为输入点云创建3D体素栅格, 在每个体素栅格中计算体素栅格内所有点的质心, 用质 心代替体素内所有点; S6: 特征放大: 将Z轴坐标值 放大1.25倍; S7: 法向量计算: 使用基于局部表面拟合的方法进行法向量的估计, 将点云中点的X,Y,Z三方向法向量 加入到每 个点的特 征中。 2.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S1中, 在数据采集过程中, 本实验数据采集设备使用具有彩色, 红外和深度 三个摄像头的深度传感器, 相机深度摄 像头分辨 率为1280*720p, 工作范围为1.5m~5m。 3.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S2中, 通过深度图像转换生成的点云, 因牛舍内的复杂环境, 存在较多噪声 点, 此处采用半径滤波方法, 通过设置给定半径邻域内包含点的个数作为阈值进行滤波操 作, 以去除噪声点。 4.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S 3中, 在感兴趣区域提取过程中, 将奶牛后躯区域作为 感兴趣区域并进 行提 取, 而奶牛背部前后躯以髋关节连线为明显的界限。 5.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S4中, 在感兴趣区域数据的处理过程中, 依据X,Y,Z三方向坐标最小值对点 云进行平 移。 并将奶牛背部后躯点云进行归一 化处理。 6.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S5中, 在降采样过程中, 采用体素栅格滤波对后躯点云进行降采样。 7.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S6中, Z轴坐标值体现凹陷特征, 将奶牛背部感兴趣区域的Z轴坐标值放大 1.25倍。权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114677322 A 28.根据权利要求1所述的基于注意力引导点云特征学习的奶牛体况自动评分方法, 其 特征在于: 步骤S7中, 使用基于局部表面拟合的方法进行法向量的估计, 基于某一个点的k 个近邻点计算一个最小二乘意义上的局部平面XOY, 平面XOY的法向量ni可视为该点的法向 量。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114677322 A 3

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