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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
서유리 (한국기술교육대학교) 이석 (서울대학교)
저널정보
한국정보통신학회 한국정보통신학회논문지 한국정보통신학회논문지 제28권 제9호
발행연도
2024.9
수록면
1,057 - 1,062 (6page)
DOI
10.6109/jkiice.2024.28.9.1057

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농업 환경에서 병해충의 빠르고 정확한 진단은 농업의 피해를 줄이고 농작물의 품질 개선과 생산량 증가에 기여하기 때문에 매우 중요하다. 이를 위해 현재 딥러닝 기반의 영상을 분석하여 병해충을 진단하는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 그러나 좋은 성능을 보이는 모델이라도 입력 영상이 2D 영상이면 단일 시점으로 제한되어 있어서 병해충이 완전히 보이지 않는 경우 정확한 진단이 어려울 수 있다. 따라서 본 논문에서는 NeRF 기반의 3D 영상을 생성하여 여러 시점으로 병해충을 진단하는 기법을 제안하고자 한다. 제안하는 3D 영상 진단 방법은 병해충에 걸린 대상 객체의 3D 영상을 생성하여 시점을 자유롭게 변경하며 관찰할 수 있으며 3차원 데이터 전체를 포함하여 가려짐으로 인한 문제를 해결할 수 있다. 이를 딸기를 이용한 3D 영상 생성 실험을 통해 유효성을 검증하였으며 병해충이 잘 관측되는 시점을 생성할 수 있음을 확인하였다.

목차

요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 배경 이론
Ⅲ. 제안 방법
Ⅳ. 실험 및 결과
Ⅴ. 결론
REFERENCES

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