一种通过机器学习识别实验鼠状态的图像分析方法

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一种通过机器学习识别实验鼠状态的图像分析方法
申请号:CN202510962705
申请日期:2025-07-14
公开号:CN120894611A
公开日期:2025-11-04
类型:发明专利
摘要
本发明提出了一种通过机器学习识别实验鼠状态的图像分析方法,包括以下步骤:使用光流法和目标检测算法提取小鼠的位置,将位置变换形成折线图,得到行为路径图;输入行为路径图,判断饮水区的点位;提取行为路径图中的特征,输入训练好的随机森林分类器识别;通过权值公式判断小鼠状态得分,当得分超过得分阈值时,判定为焦虑,否则判定为平静;计算焦虑置信度;输出分析结果,包括小鼠所处的状态、得出相应状态的原因和分析结果的置信度。本发明通过人为记录数据对小鼠行动轨迹进行状态判断,并根据总结的行为进行相同类型的图像生成,以此减少大量人力成本投入和购买小鼠成本。
技术关键词
图像分析方法 随机森林 小鼠 分类器 焦虑 饮水 特征值 处理器 样本 滑动窗口 计算机设备 节点 可读存储介质 索引 存储器 轨迹 训练集 数值 算法 序列