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Código para la detección de pollos y robots usando YOLO v8

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Registro completo

Título
Código para la detección de pollos y robots usando YOLO v8
Autor(es)
Afiliación(es) del/de los autor(es)
Brito Hoyos, Diana Marcela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas; Argentina
Resumen
Los pollos de engorde tienen problemas de bienestar debido al crecimiento rápido en entornos densos y estériles. Este estudio investigó cómo los robots con navegación autónoma afectan la distribución y el comportamiento de los pollos de engorde. Un robot AviSense navegó autónomamente 2 horas al día. Se grabaron en video las zonas de influencia del robot semanalmente, y se analizaron tanto las áreas con robot como las de control. La zona de influencia del robot se centró en su trayectoria, y la detección de aves se realizó automáticamente con un modelo de inteligencia artificial. Se contó el número de pollos dentro de la zona y se estimó la densidad relativa. El procedimiento para la detección automática de objetos y la inferencia a partir del modelo se realizó en Python de la siguiente manera: 1.Requerimientos: Instalación de librerías de Python necesarias. 2.Extracción de frames: Un script extrae imágenes de videos en intervalos predefinidos, creando un set de imágenes para análisis. 3.Identificación automática: Utilizando el modelo YOLO8 en la plataforma Roboflow, se identifican y cuentan los pollos en las imágenes. El script registra la ubicación de los pollos y si están dentro de una zona específica, guardando los resultados en archivos CSV para análisis posterior. Este enfoque permitió observar que la entrada del robot desencadena una rápida despoblación de la zona de influencia y promueve comportamientos exploratorios adicionales en los pollos.
Año de publicación
Idioma
español
Formato (Tipo MIME)
application/octet-stream
text/plain
image/png
Clasificación temática de acuerdo a la FORD
Ciencias biológicas
Condiciones de uso
Disponible en acceso abierto bajo licencia Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio digital
CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Identificador de proyecto
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica/00314-2022-PICT

Citación

Brito Hoyos, Diana Marcela (): Código para la detección de pollos y robots usando YOLO v8. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, http://hdl.handle.net/11336/236742.

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