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채정우 (Kangwon National University) 최요한 (농촌진흥청 국립축산과학원 양돈과) 이정남 (강원대학교) 박현주 (농촌진흥청 국립축산과학원 양돈과) 정용대 (국립축산과학원 축산자원개발부) 조은석 (농촌진흥청 국립축산과학원) 김영신 (농촌진흥청 국립축산과학원) Tae-kyeong Kim (Kangwon National University) 사수진 (국립축산과학원 축산자원개발부) Hyun-chong Cho (Kangwon National University Korea)
저널정보
한국축산학회(구 한국동물자원과학회) 한국축산학회지 한국축산학회지 제65권 제2호
발행연도
2023.3
수록면
365 - 376 (12page)

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Pig breeding management directly contributes to the profitability of pig farms, and pregnancy diagnosis is an important factor in breeding management. Therefore, the need to diagnose pregnancy in sows is emphasized, and various studies have been conducted in this area. We propose a computer-aided diagnosis system to assist livestock farmers to diagnose sow pregnancy through ultrasound. Methods for diagnosing pregnancy in sows through ultrasound include the Doppler method, which measures the heart rate and pulse status, and the echo method, which diagnoses by amplitude depth technique. We propose a method that uses deep learning algorithms on ultrasonography, which is part of the echo method. As deep learning-based classification algorithms, Inception-v4, Xception, and EfficientNetV2 were used and compared to find the optimal algorithm for pregnancy diagnosis in sows. Gaussian and speckle noises were added to the ultrasound images according to the characteristics of the ultrasonography, which is easily affected by noise from the surrounding environments. Both the original and noise added ultrasound images of sows were tested together to determine the suitability of the proposed method on farms. The pregnancy diagnosis performance on the original ultrasound images achieved 0.99 in accuracy in the highest case and on the ultrasound images with noises, the performance achieved 0.98 in accuracy. The diagnosis performance achieved 0.96 in accuracy even when the intensity of noise was strong, proving its robustness against noise.

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