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YOLOv8을 이용한 실시간 야생동물 로드킬 탐지 기법A Real-Time Wildlife Roadkill Detection Approach Using YOLOv8

Other Titles
A Real-Time Wildlife Roadkill Detection Approach Using YOLOv8
Authors
김해성문지훈
Issue Date
Oct-2024
Publisher
한국사물인터넷학회
Keywords
야생동물; 객체 탐지; 로드킬; 교통사고; YOLOv8; Wild Animals; Object Detection; Roadkill; Traffic Accident; YOLOv8
Citation
사물인터넷융복합논문지, v.10, no.5, pp 185 - 196
Pages
12
Journal Title
사물인터넷융복합논문지
Volume
10
Number
5
Start Page
185
End Page
196
URI
https://scholarworks.bwise.kr/sch/handle/2021.sw.sch/27085
ISSN
2466-0078
Abstract
지속적인 도시화와 도로 개발로 인해 야생동물의 로드킬 사고가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있다. 특히한국은 높은 도로 밀도로 인해 야생동물이 로드킬 위험에 더욱 노출되어 있다. 본 연구는 최신 객체 탐지 기술인YOLOv8 모델을 활용하여 국내 야생동물 로드킬 사고를 예방하기 위한 객체 탐지 시스템을 제안한다. Roboflow를이용해 6종의 포유류 이미지 데이터를 전처리한 후, YOLOv8 모델을 학습시켜 높은 정확도(mAP50: 0.986, mAP50-95: 0.86)를 달성하였다. 또한, YOLOv5 및 YOLOv7과의 비교 실험을 통해 YOLOv8의 우수성을 입증하였다. 본 연구는 보호색을 가진 동물들에서도 높은 탐지 성능을 보여 로드킬 사고 감소와 야생동물의 안전한 이동을 지원하며, 생태 통로 및 유도 울타리의 설계와 배치에 중요한 기초 자료를 제공한다.
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