Classification of Wild Vector Mosquito Species using Convolutional Neural Networks

Junyoung Park, Dong In Kim, Hyung Wook Kwon, Woochul Kang · 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 · 2021

최근 감염병을 매개하는 모기의 발생 분포가 확대됨에 따라 이들 개체의 신속한 방제를 위해 이들 개체의 분포를 빠르게 파악하는 것이 요구되고 있다. 그러나 기존 시스템에 적용된 모기 식별 알고리즘은 야생 모기의 종별 분류가 불가능하다는 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 이 연구에서는 야생에서 나타나는 모기의 종 분류가 가능한 합성곱 신경망 모델을 학습하고 평가한다. 학습에 필요한 데이터를 취득하기 위해 살아있는 모기의 이미지를 야생에서 효율적으로 취득할 수 있는 포집기 형태의 촬영장치를 제작하였고 이를 사용하여 주요 감염병 매개 모기인 흰줄숲모기, 빨간집모기, 얼룩날개모기속을 포함한 1만 장 이상의 이미지를 취득하여 데이터 세트를 구성하였다. 그 결과, 학습한 모델에서 검증 데이터 세트에 대하여 최대 96.87%, 야생 데이터 세트에 대하여 최대 67.89%의 분류 정확도를 확인하여 지향하는 포집기 시스템에서의 적용 가능성과 개선 방향을 확인하였다.

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