2025/12/31 8:31:46
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淘宝网站维护,网站建设的重要性 学校,电脑网页怎么截图,太原网站如何制作毕业设计开题报告学生姓名专业软件工程学号设计题目一、拟采取的设计方案及可行性分析#xff08;包括主要设计方法和手段#xff0c;已有的主要设备、软件、资料等说明#xff09;1. 设计的目的及意义随着人工智能技术的不断进步和生态环境保护的日益重视#xff0c;传统动…毕业设计开题报告学生姓名专业软件工程学号设计题目一、拟采取的设计方案及可行性分析包括主要设计方法和手段已有的主要设备、软件、资料等说明1. 设计的目的及意义随着人工智能技术的不断进步和生态环境保护的日益重视传统动物识别方式逐渐暴露出效率低下、识别范围有限及难以适应复杂环境等缺陷。传统的动物识别方法依赖于专家的肉眼观察和经验判断不仅耗时费力还容易受到主观因素的影响导致识别结果的准确性和可靠性受限。在生态保护、动物研究和野生动物监测等领域构建一个高效、准确、智能的动物识别系统显得尤为重要。该系统不仅能够实现对动物种类的快速准确识别还能通过自动化分析大幅度提高研究人员的工作效率为生态保护提供有力支持。本系统的开发目标主要包含三个方面首先要实现一个用户友好、功能全面且界面直观的动物识别系统其次是开发核心功能模块包括实现实时摄像头检测、图片和视频文件检测以及不同YOLO模型的选择等功能以满足不同用户的需求最后是提供特色功能如检测画面与原始画面的显示选择、特定目标标记与结果显示、检测算法参数的动态调整、检测结果的csv文件导出以及标记后的内容avi格式文件导出等以增强系统的实用性和灵活性为动物研究和生态保护提供更加便捷和全面的支持。2. 本课题研究的主要设计方案1设计方法及手段① 通过广泛搜集和深入研究相关文献资料结合实际需求进行调研编制出详尽的可行性和需求分析文档。② 基于可行性和需求分析的结果规划并撰写系统的总体架构设计及详细功能模块设计文档。③ 实施系统总体架构规划涵盖功能模块划分、数据库结构设计等关键环节。④ 精心设计代码实现方案及用户界面交互体验。2设计内容① 后端开发选用Django这一强大的Python Web框架其丰富的功能和高效的开发速度为构建稳定且可扩展的动物识别系统提供了坚实基础。前端开发则采用Visual Studio Code编辑器全面支持前端技术为开发工作带来便利。② 系统架构采用前后端分离模式。前端利用Vue.js框架构建用户界面通过Ajax(axios)技术与后端通信。后端基于Django框架开发处理业务逻辑和数据存储。数据交换采用JSON格式确保高效传输和解析。MySQL数据库用于存储系统数据Django自带的ORM功能简化数据库操作。③ 系统功能划分为管理员及动物识别二大模块一、动物识别模块1实时检测支持通过网页摄像头实时捕捉并识别画面中的动物种类。2图片识别允许用户上传本地图片进行动物种类识别。3视频识别支持用户上传视频文件系统将对视频中的每一帧进行动物种类识别。4模型选择提供多种YOLO模型供用户选择以满足不同识别需求。二、管理员模块1用户管理负责用户的查询、增加、删除和修改等操作。2模型管理可包括对不同YOLO模型的上传、更新及配置管理根据题目隐含需求推测。3现有设备、软件① 硬件环境要求CPU主频不低于3.2GHz内存不少于16GB。② 软件环境操作系统需为Windows 10及以上版本开发环境包括IDEA、Navicat、Visual Studio Code等数据库采用MySQL。综上所述基于人工智能的动物识别系统设计方案切实可行通过综合运用先进的技术手段和工具能够高效实现动物种类的快速准确识别。3. 参考文献[1]张雪莹,张浩林,韩莹莹,等.基于深度学习的野生动物监测与识别研究进展[J].野生动物学报,2022,43(01):251-258.[2]蔡前舟,郑伯川,曾祥银,等.结合长尾数据解决方法的野生动物目标检测[J].计算机应用,2022,42(04):1284-1291.[3]陈建促,王越,朱小飞,等.融合多特征图的野生动物视频目标检测方法.计算机工程与应用,2020,56(7):221–227.[4]赵涛涛.基于多尺度特征融合的SSD高原鼠兔目标检测D.兰州 兰州理工大学 2023[5]杨拂晓,费龙,闫泰辰.基于深度学习的野生动物图像识别研究综述[J].北京测绘,2024,38(09):1237-1242.[6]杨帆.基于人工智能下的野生动物识别研究与应用[J].中国高新科技,2024,(16):72-74.[7]张长春,李大方,张军国.基于Wasserstein距离和相关对齐迁移学习的野生动物图像识别方法[J].林业科学,2024,60(08):25-32.[8]齐建东,郑尚姿,陈子仪,等.基于ConvNeXt的北京地区红外相机野生动物图像识别改进模型构建[J].林业科学,2024,60(08):33-45.[9]郑泽林,黄霖宇.计算机视觉技术在珍稀野生动物疾病监测与预警中的应用现状及展望[J].动物医学进展,2024,45(05):118-125.[10]柯澳,王宇聪,胡博宇,等.基于图像的野生动物检测与识别综述[J].计算机系统应用,2024,33(01):22-36.DOI:10.15888/j.cnki.csa.009369.[11]齐建东,马鐘添,张德怀,等.基于BS-ResNeXt-50的密云地区野生动物图像识别[J].林业科学,2023,59(08):112-122.[12]黄志静,邵慕义,张庭瑞,等.基于深度学习的野生动物识别[J].电子测试,2022,36(22):69-7110.[13]Wu Z ,Chen X ,Lin Y , et al.A smart home energy management system based on human activity recognition and deep reinforcement learning[J].Energy Buildings,2024,11-67.[14]Emad A J ,Thunholm A ,Nash S , et al.Study protocol of the ALMA-CKD trial; an electronic triggering decision-support system to improve the detection, recognition, and management of patients with chronic kidney disease in primary care[J].BMC Nephrology,2024,25(1):23-45.Wang Y ,Wang Y ,Li P .Adaptive hierarchical energy management strategy for fuel cell mobile robot hybrid power system based on working condition recognition[J].Renewable Energy,2024,237(PB):22-44.二、指导教师意见该毕业设计初步确定的思路明确研究方法和步骤基本合理设计内容符合学生专业发展方向。预期工作量较为充实所取得的成果具有较好的实用性同意开题。指导教师签名2024年12月14日