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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411216222.7
专利申请(专利权)人:中农吉牧(吉林)农业发展有限公司
权利人地址:吉林省长春市经济开发区天地十二坊C05栋S02二楼203室
专利发明(设计)人:王泽印
专利摘要:本发明公开了一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,包括:视频采集终端,视频采集终端为设备在牛棚内的视频内容采集设备,视频采集终端用于采集牛棚内的实时影像信息;牛棚养殖采集模块,牛棚养殖采集模块用于采集牛棚的养殖相关信息:牛棚设备采集模块,牛棚设备采集模块用于采集牛棚设备信息;牛场环境采集模块,牛场环境采集模块用于采集牛场环境信息;一体化智能牛棚管理系统对实时影像信息、牛棚的养殖相关信息、牛棚设备信息与牛场环境信息进行处理,生成防护设备管理信息、牛体间距管理信息、牛棚设备管理信息、牛体状态管理信息与牛场环境管理信息;本发明能够实现一体化全面化的智能牛棚管理。
主权利要求:
1.一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,其特征在于,包括:视频采集终端,视频采集终端为设备在牛棚内的视频内容采集设备,视频采集终端用于采集牛棚内的实时影像信息;
牛棚养殖采集模块,牛棚养殖采集模块用于采集牛棚的养殖相关信息:牛棚设备采集模块,牛棚设备采集模块用于采集牛棚设备信息;
牛场环境采集模块,牛场环境采集模块用于采集牛场环境信息;
一体化智能牛棚管理系统对实时影像信息、牛棚的养殖相关信息、牛棚设备信息与牛场环境信息进行处理,生成防护设备管理信息、牛体间距管理信息、牛棚设备管理信息、牛体状态管理信息与牛场环境管理信息;
防护设备管理信息、牛体间距管理信息、牛棚设备管理信息、牛体状态管理信息与牛场环境管理信息生成后被发送到预设接收终端;
生成防护设备管理信息的具体处理过程如下:
提取出采集到的牛棚内的实时影像信息,对牛棚内的实时影像信息中的防护设备,即用于将牛体进行分隔的格栅设备进行目标物识别,识别出防护设备后,进行目标物的特征点提。
对特征点进行处理获取到评估线,当评估线存在异常时,即生成防护设备管理信息;
所述牛体间距管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的牛棚内的实时影像信息,在牛体山设置了牛体识别标识物,对实时影像信息进行牛体识别标识物的识别,识别出牛体识别标识物,即获取到牛体的位置;
自后实时监测牛体识别标识物的速度和牛体识别标识物之间的距离,当任意两个牛体识别标识物之间的距离连续小于预设距离,且两个牛体识别标识物的速度中任意一个大于预设速度时,即生成牛体间距管理信息;
所述牛体状态管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的养殖相关信息,养殖相关信息包括牛体重量信息、牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压;
每隔预设时长即采集一次牛体重量信息,连续采集至少x次,x≥10,之后将x次牛体重量信息制作为折线图进行趋势分析,获取到牛体变化趋势,牛体变化趋势包括增重趋势和减少趋势;
当牛体变化趋势为减少趋势时,再提取出牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压;
牛体食用量信息为预设时长内的牛体饮食次数与总食用量;
计算出预设时长内的与总食用量与预设时长内的牛体饮食次数的比值,获取到单次食用量,当单次食用量小于预设值时,即生成牛体状态管理信息;
当牛体体温不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;
当牛体心率不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;
当牛体血压不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;
所述牛场环境管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的环境信息,环境信息包括牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与单位面积内预设种类蚊虫出现数量;
当牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与单位面积内预设种类蚊虫出现数量中任意一个异常时,即生成牛场环境管理信息;
所述牛棚内的甲烷浓度异常的判定过程如下:当牛棚内的甲烷浓度大于预设值时超过预设时长即异常,生成牛场环境管理信息,此时牛场环境管理信息为控制牛棚内的通风设备进行通风;
所述环境湿度异常的判定过程如下:当环境湿度大于预设值时即表示其异常,生成牛场环境管理信息,同时采集牛棚外环境湿度信息,当牛棚外环境湿度信息小于环境湿度,且环境湿度与牛棚外环境湿度信息的差值大于预设值时,牛场环境管理信息的具体内容即为先控制通风设备进行通风除湿,预设时长后再采集湿度信息,当此时采集湿度信息仍大于预设值时,再控制除湿设备进行除湿;
当牛棚外环境湿度信息大于环境湿度时,牛场环境管理信息的具体内容即为直接控制除湿设备进行除湿;
环境温度异常的判定过程如下:提取出当前牛棚外环境温度,将牛棚外环境温度导入到预设温度库中,提取出牛棚外环境温度对应的标准棚内温度,当标准棚内温度小于预设值时,且环境温度小于标准棚内温度,即表示环境温度异常存在异常,此时生成牛场环境管理信息,牛场环境管理信息的具体内容为空气温度调整设备运行进行升温;
当标准棚内温度大于预设值时,环境温度大于标准棚内温度,即表示环境温度异常存在异常,此时生成牛场环境管理信息,牛场环境管理信息的具体内容为空气温度调整设备运行进行降温;
所述牛棚设备管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的牛棚设备信息,牛棚设备信息为智能化牛棚中的粪便清理设备相关信息;
清理设备相关信息包括清理设备运行频率信息、清理设备运行速度信息、清理设备的运行声音信息与清理设备的维护频率信息;
对清理设备运行频率信息进行处理获取到运行频率评估参数,对清理设备运行速度信息进行处理获取到运行速度评估参数,对清理设备的运行声音信息进行处理获取到运行声音评估参数,对清理设备的维护频率信息进行处理获取到设备维护评估参数;
当运行频率评估参数、运行速度评估参数、运行声音评估参数与设备维护评估参数中任意一个异常时,即生成牛棚设备管理信息。
2.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,其特征在于:所述运行频率评估参数的具体处理过长与异常判定过程如下:提取出采集到的清理设备的运行频率信息,之后再采集养殖相关信息,养殖相关信息还包括养殖牛体的数量信息,将养殖牛体的数量导入预设的数据库中,从数据库中检索出对应养殖牛体的数量信息的标准运行频率信息,之后计算出清理设备的运行频率信息与标准运行频率信息的差值获取到运行频率评估参数;
当运行频率评估参数小于预设值时,即运行频率评估参数异常。
3.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,其特征在于:所述运行速度评估参数的具体处理过程与异常判定过程如下;提取出采集到的清理设备运行速度信息将其标记为M,连续采集s次清理设备运行速度信息M;
之后提取出清理设备的标准运行速度,将其标记为E;
分别计算出s个清理设备运行速度信息M与清理设备的标准运行速度E之间的差值,获取到s个评估差Mm,之后提取出s个评估差Mm中小于预设值的数量,即获取到运行速度评估参数;
运行速度评估参数大于s/3时,即表示运行速度评估参数异常。
4.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,其特征在于:所述运行声音评估参数的具体处理过程与异常判定过程如下:
提取出采集到的清理设备的运行声音信息,将其进行声纹化处理转化为声纹获取到实时声纹信息;
之后提取出清理设备运行时的标准声纹,将实时声纹信息与标准声纹进行相似度比对,获取到声纹相似度信息即运行声音评估参数;
当运行声音评估参数小于预设值时,即表示运行声音评估参数;
所述设备维护评估参数的具体处理过程如下:提取出采集到的清理设备的维护频率信息,再采集清理设备的安装时长信息,将清理设备的安装时长信息导入到预设的维护频率库中,检索出对应安装时长的标准维护频率,计算出清理设备的维护频率信息与标准维护频率的差值,即获取到运行声音评估参数。
5.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,其特征在于:所述设备维护评估参数的具体处理过程如下:提取出采集到的清理设备的维护频率信息;
再采集清理设备的安装时长信息,将清理设备的安装时长信息导入到预设的数据库中,从数据库中检索出对应安装时长的清理设备的标准维护频率;
计算出清理设备的维护频率信息与标准维护频率的差值,即获取到设备维护评估参数;
当设备维护评估参数小于预设值时,即表示设备维护评估参数存在异常。 说明书 : 一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统技术领域[0001] 本发明涉及管理系统领域,具体涉及一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统。背景技术[0002] 牛棚是专为饲养牛而建造的建筑物,旨在为牛提供一个安全、舒适、健康的生活环境。其功能包括保护牛免受恶劣天气的影响、提供适宜的休息和活动空间、以及便于饲养管理和疾病防控;[0003] 在牛棚使用过程中,需要进行牛棚管理,牛棚管理是一个综合性的工作,涉及到多个方面,包括牛棚的建筑结构、环境控制、饲喂管理、疾病防治以及日常清洁等;[0004] 在进行牛棚的管理过程中,即会使用到牛棚管理系统。[0005] 现有的牛棚管理系统,多为单一项目的管理,管理效果较差整体化程度就较低,满足不了实际使用需求,给控制系统的使用带来了一定的影响,因此,提出一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统。发明内容[0006] 本发明所要解决的技术问题在于:如何解决现有的牛棚管理系统,多为单一项目的管理,管理效果较差整体化程度就较低,满足不了实际使用需求,给管控系统的使用带来了一定的影响的问题,提供了一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统。[0007] 本发明是通过以下技术方案解决上述技术问题的,本发明包括:[0008] 视频采集终端,视频采集终端为设备在牛棚内的视频内容采集设备,视频采集终端用于采集牛棚内的实时影像信息;[0009] 牛棚养殖采集模块,牛棚养殖采集模块用于采集牛棚的养殖相关信息:[0010] 牛棚设备采集模块,牛棚设备采集模块用于采集牛棚设备信息;[0011] 牛场环境采集模块,牛场环境采集模块用于采集牛场环境信息;[0012] 一体化智能牛棚管理系统对实时影像信息、牛棚的养殖相关信息、牛棚设备信息与牛场环境信息进行处理,生成防护设备管理信息、牛体间距管理信息、牛棚设备管理信息、牛体状态管理信息与牛场环境管理信息;[0013] 防护设备管理信息、牛体间距管理信息、牛棚设备管理信息、牛体状态管理信息与牛场环境管理信息生成后被发送到预设接收终端。[0014] 进一步在于,生成防护设备管理信息的具体处理过程如下:[0015] 提取出采集到的牛棚内的实时影像信息,对牛棚内的实时影像信息中的防护设备,即用于将牛体进行分隔的格栅设备进行目标物识别,识别出防护设备后,进行目标物的特征点提。籟0016] 对特征点进行处理获取到评估线,当评估线存在异常时,即生成防护设备管理信息;[0017] 目标物的特征点与评估线的设置过程和评估线异常的判定过程如下:提取出牛棚内的实时影像信息,导入的防护设备的模型,对牛棚内的实时影像信息中进行的防护设备模型的识别,防护设备的最高点与最低点都设置了预设位置标识,识别出防护设备后,提取出防护设备中的最高点预设位置标识与最低点预设位置标识;[0018] 将最高点预设位置标识标记为点Tmax,将最低点预设位置标识标记为点Tmin,将点Tmax与点Tmin进行连线即获取到评估线Tt;[0019] 之后以牛棚内的地面为基准做一条水平线,将其标记为H,测量出评估线Tt与水平线H之间夹角θ,测量出评估线Tt与水平线H之间夹角θ的度数即为评估参数,当评估参数超出预设角度范围时,即表示评估线存在异常。[0020] 进一步在于,所述牛体间距管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的牛棚内的实时影像信息,在牛体山设置了牛体识别标识物,对实时影像信息进行牛体识别标识物的识别,识别出牛体识别标识物,即获取到牛体的位置;[0021] 自后实时监测牛体识别标识物的速度和牛体识别标识物之间的距离,当任意两个牛体识别标识物之间的距离连续小于预设距离,且两个牛体识别标识物的速度中任意一个大于预设速度时,即生成牛体间距管理信息。[0022] 进一步在于,所述牛体状态管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的养殖相关信息,养殖相关信息包括牛体重量信息、牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压;[0023] 每隔预设时长即采集一次牛体重量信息,连续采集至少x次,x≥10,之后将x次牛体重量信息制作为折线图进行趋势分析,获取到牛体变化趋势,牛体变化趋势包括增重趋势和减少趋势;[0024] 当牛体变化趋势为减少趋势时,再提取出牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压;[0025] 牛体食用量信息为预设时长内的牛体饮食次数与总食用量;[0026] 计算出预设时长内的与总食用量与预设时长内的牛体饮食次数的比值,获取到单次食用量,当单次食用量小于预设值时,即生成牛体状态管理信息;[0027] 当牛体体温不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;[0028] 当牛体心率不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;[0029] 当牛体血压不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息。[0030] 进一步在于,所述牛场环境管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的环境信息,环境信息包括牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与单位面积内预设种类蚊虫出现数量;[0031] 当牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与单位面积内预设种类蚊虫出现数量中任意一个异常时,即生成牛场环境管理信息;[0032] 所述牛棚内的甲烷浓度异常的判定过程如下:当牛棚内的甲烷浓度大于预设值时超过预设时长即异常,生成牛场环境管理信息,此时牛场环境管理信息为控制牛棚内的通风设备进行通风;[0033] 所述环境湿度异常的判定过程如下:当环境湿度大于预设值时即表示其异常,生成牛场环境管理信息,同时采集牛棚外环境湿度信息,当牛棚外环境湿度信息小于环境湿度,且环境湿度与牛棚外环境湿度信息的差值大于预设值时,牛场环境管理信息的具体内容即为先控制通风设备进行通风除湿,预设时长后再采集湿度信息,当此时采集湿度信息仍大于预设值时,再控制除湿设备进行除湿;[0034] 当牛棚外环境湿度信息大于环境湿度时,牛场环境管理信息的具体内容即为直接控制除湿设备进行除湿;[0035] 环境温度异常的判定过程如下:提取出当前牛棚外环境温度,将牛棚外环境温度导入到预设温度库中,提取出牛棚外环境温度对应的标准棚内温度,当标准棚内温度小于预设值时,且环境温度小于标准棚内温度,即表示环境温度异常存在异常,此时生成牛场环境管理信息,牛场环境管理信息的具体内容为空气温度调整设备运行进行升温;[0036] 当标准棚内温度大于预设值时,环境温度大于标准棚内温度,即表示环境温度异常存在异常,此时生成牛场环境管理信息,牛场环境管理信息的具体内容为空气温度调整设备运行进行降温。[0037] 进一步在于,所述牛棚设备管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的牛棚设备信息,牛棚设备信息为智能化牛棚中的粪便清理设备相关信息;[0038] 清理设备相关信息包括清理设备运行频率信息、清理设备运行速度信息、清理设备的运行声音信息与清理设备的维护频率信息;[0039] 对清理设备运行频率信息进行处理获取到运行频率评估参数,对清理设备运行速度信息进行处理获取到运行速度评估参数,对清理设备的运行声音信息进行处理获取到运行声音评估参数,对清理设备的维护频率信息进行处理获取到设备维护评估参数;[0040] 当运行频率评估参数、运行速度评估参数、运行声音评估参数与设备维护评估参数中任意一个异常时,即生成牛棚设备管理信息。[0041] 进一步在于,所述运行频率评估参数的具体处理过长与异常判定过程如下:提取出采集到的清理设备的运行频率信息,之后再采集养殖相关信息,养殖相关信息还包括养殖牛体的数量信息,将养殖牛体的数量导入预设的数据库中,从数据库中检索出对应养殖牛体的数量信息的标准运行频率信息,之后计算出清理设备的运行频率信息与标准运行频率信息的差值获取到运行频率评估参数;[0042] 当运行频率评估参数小于预设值时,即运行频率评估参数异常。[0043] 进一步在于,所述运行速度评估参数的具体处理过程与异常判定过程如下;提取出采集到的清理设备运行速度信息将其标记为M,连续采集s次清理设备运行速度信息M;[0044] 之后提取出清理设备的标准运行速度,将其标记为E;[0045] 分别计算出s个清理设备运行速度信息M与清理设备的标准运行速度E之间的差值,获取到s个评估差Mm,之后提取出s个评估差Mm中小于预设值的数量,即获取到运行速度评估参数;[0046] 运行速度评估参数大于s/3时,即表示运行速度评估参数异常。[0047] 进一步在于,所述运行声音评估参数的具体处理过程与异常判定过程如下:[0048] 提取出采集到的清理设备的运行声音信息,将其进行声纹化处理转化为声纹获取到实时声纹信息;[0049] 之后提取出清理设备运行时的标准声纹,将实时声纹信息与标准声纹进行相似度比对,获取到声纹相似度信息即运行声音评估参数;[0050] 当运行声音评估参数小于预设值时,即表示运行声音评估参数;[0051] 所述设备维护评估参数的具体处理过程如下:提取出采集到的清理设备的维护频率信息,再采集清理设备的安装时长信息,将清理设备的安装时长信息导入到预设的维护频率库中,检索出对应安装时长的标准维护频率,计算出清理设备的维护频率信息与标准维护频率的差值,即获取到运行声音评估参数。[0052] 进一步在于,所述设备维护评估参数的具体处理过程如下:提取出采集到的清理设备的维护频率信息;[0053] 再采集清理设备的安装时长信息,将清理设备的安装时长信息导入到预设的数据库中,从数据库中检索出对应安装时长的清理设备的标准维护频率;[0054] 计算出清理设备的维护频率信息与标准维护频率的差值,即获取到设备维护评估参数;[0055] 当设备维护评估参数小于预设值时,即表示设备维护评估参数存在异常。[0056] 本发明相比现有技术具有以下优点:该基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,通过生成的防护设备管理信息,能够及时的发现牛棚内牛体防护设备,即栅栏格栅等存在倾倒时,即时的生成对应的提示性,来警示管理人员进行调整,保证了牛棚内的牛体安全;[0057] 通过生成的牛体间距管理信息,能够及时的了解到各个牛体之间是存在异常,进而避免牛体距离过近导致养殖的牛体斗殴等状况发生,更进一步的保证了牛体安全;[0058] 通过生成的牛棚设备管理信息,能够在发现牛棚内的粪便清理设备存在异常时,及时的进行警示,进而进行故障排除,进而避免因为粪便清理设备故障导致的牛粪堆积,滋生大量蚊虫的状况发生;[0059] 通过生成牛体状态管理信息与牛场环境管理信息,更进一步的保证了牛体的状况稳定和牛棚内的环境温度,进而实现了一体化的全面化的牛棚智能管理,更好保证了养殖的牛体的安全,保证养殖的牛体能够稳定生长,从而提升养殖户经济收益。附图说明[0060] 图1是本发明的系统框图。具体实施方式[0061] 下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。[0062] 如图1所示,本实施例提供一种技术方案:一种基于数据分析的一体化智能牛棚管理系统,包括视频采集终端、养殖信息采集模块、牛棚设备采集模块、牛场环境采集模块;[0063] 视频采集终端,视频采集终端为设备在牛棚内的视频内容采集设备,视频采集终端用于采集牛棚内的实时影像信息;[0064] 牛棚养殖采集模块,牛棚养殖采集模块用于采集牛棚的养殖相关信息:[0065] 牛棚设备采集模块,牛棚设备采集模块用于采集牛棚设备信息;[0066] 牛场环境采集模块,牛场环境采集模块用于采集牛场环境信息;[0067] 一体化智能牛棚管理系统对实时影像信息、牛棚的养殖相关信息、牛棚设备信息与牛场环境信息进行处理,生成防护设备管理信息、牛体间距管理信息、牛棚设备管理信息、牛体状态管理信息与牛场环境管理信息。[0068] 生成防护设备管理信息的具体处理过程如下:[0069] 提取出采集到的牛棚内的实时影像信息,对牛棚内的实时影像信息中的防护设备,即用于将牛体进行分隔的格栅设备进行目标物识别,识别出防护设备后,进行目标物的特征点提。籟0070] 对特征点进行处理获取到评估线,当评估线存在异常时,即生成防护设备管理信息;[0071] 目标物的特征点与评估线的设置过程和评估线异常的判定过程如下:提取出牛棚内的实时影像信息,导入的防护设备的模型,对牛棚内的实时影像信息中进行的防护设备模型的识别,防护设备的最高点与最低点都设置了预设位置标识,识别出防护设备后,提取出防护设备中的最高点预设位置标识与最低点预设位置标识;[0072] 将最高点预设位置标识标记为点Tmax,将最低点预设位置标识标记为点Tmin,将点Tmax与点Tmin进行连线即获取到评估线Tt;[0073] 之后以牛棚内的地面为基准做一条水平线,将其标记为H,测量出评估线Tt与水平线H之间夹角θ,测量出评估线Tt与水平线H之间夹角θ的度数即为评估参数,当评估参数超出预设角度范围时,即表示评估线存在异常;[0074] 对牛棚内的格栅栅栏进行倾倒监测具有多方面的好处,这些好处主要体现在提高养殖安全、优化管理效率、预防潜在风险以及降低维护成本等方面。以下是对这些好处的详细分析:[0075] 提高养殖安全[0076] 防止牛只逃逸:格栅栅栏的倾倒可能导致牛只逃逸,通过倾倒监测可以及时发现并采取措施,防止牛只走失或造成安全隐患。[0077] 避免伤害事故:如果格栅栅栏倾倒,可能形成尖锐的边角或障碍物,对牛只和工作人员构成伤害风险。监测系统能够及时预警,减少此类事故的发生。[0078] 优化管理效率[0079] 实时监控:倾倒监测系统能够实时监控格栅栅栏的状态,一旦发现异常立即报警,使管理人员能够迅速响应并处理。[0080] 自动化管理:结合物联网技术,倾倒监测可以实现自动化管理,减少人工巡检的频率和成本,提高管理效率。[0081] 预防潜在风险[0082] 预警自然灾害:在极端天气条件下,如强风、暴雨等,格栅栅栏可能更容易受损。倾倒监测系统可以作为预警系统的一部分,提前发现潜在的结构问题,防止因自然灾害导致的重大损失。[0083] 防止人为破坏:在某些情况下,格栅栅栏可能受到人为破坏。倾倒监测可以记录破坏行为并触发警报,有助于及时发现并制止破坏活动。[0084] 降低维护成本[0085] 预防性维护:通过倾倒监测,可以及时发现格栅栅栏的潜在问题并进行预防性维护,避免问题扩大导致更大的维修成本。[0086] 延长使用寿命:定期检查和及时修复可以延长格栅栅栏的使用寿命,减少更换频率和费用。[0087] 牛体间距管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的牛棚内的实时影像信息,在牛体山设置了牛体识别标识物,对实时影像信息进行牛体识别标识物的识别,识别出牛体识别标识物,即获取到牛体的位置;[0088] 自后实时监测牛体识别标识物的速度和牛体识别标识物之间的距离,当任意两个牛体识别标识物之间的距离连续小于预设距离,且两个牛体识别标识物的速度中任意一个大于预设速度时,即生成牛体间距管理信息;[0089] 当两个牛体识别标识物之间的距离小于预设的警示距离时,也生成牛体间距管理信息;[0090] 对牛棚内的牛体进行间距监测管理具有多方面的好处,这些好处主要体现在提升牛只福利、优化养殖环境、提高生产效率以及降低疾病风险等方面。以下是对这些好处的详细分析:[0091] 提升牛只福利[0092] 减少争斗与压力:适当的间距可以减少牛只之间的争斗,降低牛只因争夺空间而产生的压力,从而提升牛只的整体福利水平。[0093] 促进舒适感:通过合理的间距设置,可以为每头牛提供足够的活动空间,使其感到更加舒适和自在。[0094] 优化养殖环境[0095] 改善空气质量:适当的牛只间距有助于减少牛群密度,从而降低牛棚内的氨气、硫化氢等有害气体浓度,改善空气质量。[0096] 便于清洁与管理:合理的间距布局使得清洁工作更加容易进行,同时也便于管理人员对牛只进行日常观察和护理。[0097] 提高生产效率[0098] 促进生长:良好的养殖环境有助于牛只的生长和发育,提高生长速度和饲料转化率,从而增加养殖效益。[0099] 提高产奶量和肉质:对于奶牛来说,适当的间距可以减少应激反应,提高产奶量和乳品质;对于肉牛来说,则有助于改善肉质和口感。[0100] 降低疾病风险[0101] 减少疾病传播:适当的间距可以减少牛只之间的直接接触,降低疾病传播的风险。特别是在疫情期间,合理的间距管理对于防控疾病具有重要意义。[0102] 便于疾病防控:当发现病牛时,可以迅速将其隔离并进行治疗,防止病情扩散至整个牛群。[0103] 牛体状态管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的养殖相关信息,养殖相关信息包括牛体重量信息、牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压;[0104] 每隔预设时长即采集一次牛体重量信息,连续采集至少f次,f≥10,之后将x次牛体重量信息制作为折线图进行趋势分析,获取到牛体变化趋势,牛体变化趋势包括增重趋势和减少趋势;[0105] 当牛体变化趋势为减少趋势时,再提取出牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压;[0106] 牛体食用量信息为预设时长内的牛体饮食次数与总食用量;[0107] 计算出预设时长内的与总食用量与预设时长内的牛体饮食次数的比值,获取到单次食用量,当单次食用量小于预设值时,即生成牛体状态管理信息;[0108] 当牛体体温不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;[0109] 当牛体心率不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;[0110] 当牛体血压不在预设范围内,即生成牛体状态管理信息;[0111] 牛体重量信息监测[0112] 好处:[0113] 精准管理:实时了解每头牛的体重变化,有助于制定更精准的饲养计划和管理策略。[0114] 生长评估:通过定期监测体重,可以评估牛只的生长速度和发育情况,及时发现生长迟缓或异常增重的问题。[0115] 分群饲养:根据体重信息,可以对牛只进行科学合理的分群饲养,优化资源配置,提高养殖效率。[0116] 牛体食用量信息监测[0117] 好处:[0118] 营养监控:监测牛只的食用量,有助于了解其对饲料的消化吸收情况,从而调整饲料配方和饲喂量,确保营养均衡。[0119] 成本控制:避免过度饲喂或饲喂不足导致的饲料浪费和成本增加,提高经济效益。[0120] 健康预警:食用量的突然变化可能是牛只健康状况的反映,及时发现并处理有助于预防疾病发生。[0121] 牛体体温监测[0122] 好处:[0123] 健康监测:体温是反映牛只健康状况的重要指标之一,通过持续监测可以及时发现发热等异常情况。[0124] 疾病预警:体温的微小变化可能预示着潜在的健康问题,有助于养殖人员提前采取措施进行干预和治疗。[0125] 精准治疗:根据体温监测结果,可以更有针对性地制定治疗方案,提高治疗效果。[0126] 牛体心率监测[0127] 好处:[0128] 运动强度评估:心率变化可以反映牛只的运动强度和身体负荷情况,有助于调整饲养环境和运动量。[0129] 健康状况判断:心率异常可能是心脏疾病或其他健康问题的信号,及时发现并处理有助于保护牛只健康。[0130] 科学饲养:结合心率数据,可以制定更科学合理的饲养计划,提高牛只的生产性能和健康状况。[0131] 牛体血压监测[0132] 好处:[0133] 心血管健康评估:血压是评估心血管健康的重要指标之一,通过监测可以及时发现高血压等心血管问题。[0134] 疾病预防:高血压等心血管疾病是牛只常见的健康问题之一,通过持续监测和及时干预可以降低发病率和死亡率。[0135] 精准治疗:根据血压监测结果,可以制定个性化的治疗方案,提高治疗效果和预后质量。[0136] 对牛体重量信息、牛体食用量信息、牛体体温、牛体心率与牛体血压进行监测具有多方面的好处,这些好处共同作用于提升养殖效率、保障牛只健康、提高生产效益以及推动养殖场的可持续发展。在实际操作中,养殖人员应充分利用现代开云优惠体育网页版入口手段,如智能耳标、自动称重系统等设备,实现这些参数的实时监测和数据分析,为养殖场的科学管理提供有力支持。[0137] 牛场环境管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的环境信息,环境信息包括牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与单位面积内预设种类蚊虫出现数量;[0138] 当牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与单位面积内预设种类蚊虫出现数量中任意一个异常时,即生成牛场环境管理信息;[0139] 牛棚内的甲烷浓度异常的判定过程如下:当牛棚内的甲烷浓度大于预设值时超过预设时长即异常,生成牛场环境管理信息,此时牛场环境管理信息为控制牛棚内的通风设备进行通风;[0140] 环境湿度异常的判定过程如下:当环境湿度大于预设值时即表示其异常,生成牛场环境管理信息,同时采集牛棚外环境湿度信息,当牛棚外环境湿度信息小于环境湿度,且环境湿度与牛棚外环境湿度信息的差值大于预设值时,牛场环境管理信息的具体内容即为先控制通风设备进行通风除湿,预设时长后再采集湿度信息,当此时采集湿度信息仍大于预设值时,再控制除湿设备进行除湿;[0141] 当牛棚外环境湿度信息大于环境湿度时,牛场环境管理信息的具体内容即为直接控制除湿设备进行除湿;[0142] 环境温度异常的判定过程如下:提取出当前牛棚外环境温度,将牛棚外环境温度导入到预设温度库中,提取出牛棚外环境温度对应的标准棚内温度,当标准棚内温度小于预设值时,且环境温度小于标准棚内温度,即表示环境温度异常存在异常,此时生成牛场环境管理信息,牛场环境管理信息的具体内容为空气温度调整设备运行进行升温;[0143] 当标准棚内温度大于预设值时,环境温度大于标准棚内温度,即表示环境温度异常存在异常,此时生成牛场环境管理信息,牛场环境管理信息的具体内容为空气温度调整设备运行进行降温;[0144] 对牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与蚊虫数量进行监测,具有显著的好处,这些好处直接关系到牛只的健康、生产效益以及养殖场的整体管理水平。以下是对这些好处的详细分析:[0145] 甲烷浓度监测[0146] 好处:[0147] 环保减排:甲烷是一种温室气体,对全球气候变暖有重要影响。通过监测甲烷浓度,可以及时发现并控制甲烷排放,有助于减少温室气体排放,保护环境。[0148] 安全生产:甲烷浓度过高可能引发火灾或爆炸等安全事故。实时监测甲烷浓度,可以确保牛棚内的安全环境,避免潜在的安全隐患。[0149] 健康保障:甲烷浓度的变化也可能影响牛只的健康状况。通过监测,可以及时调整牛棚环境,保障牛只的健康成长。[0150] 环境湿度监测[0151] 好处:[0152] 舒适度提升:适宜的湿度环境有助于牛只的舒适度和健康。通过监测环境湿度,可以及时调整牛棚内的湿度条件,为牛只创造更加适宜的生活环境。[0153] 疾病预防:湿度过高或过低都可能导致牛只出现健康问题,如呼吸系统疾病、皮肤病等。监测湿度有助于预防这些疾病的发生。[0154] 生产效率提高:适宜的湿度环境可以提高牛只的生产效率,如增加产奶量、提高肉质等。[0155] 环境温度监测[0156] 好处:[0157] 热应激预防:高温环境可能导致牛只出现热应激反应,影响生产性能和健康状况。通过监测环境温度,可以及时发现并采取措施降低温度,预防热应激的发生。[0158] 生长速度加快:适宜的温度环境有助于牛只的生长和发育。监测温度并调整至最适范围,可以加快牛只的生长速度,提高养殖效益。[0159] 能源节约:通过智能温控系统,可以根据环境温度自动调节供暖或降温设备,节约能源并降低养殖成本。[0160] 蚊虫数量监测[0161] 好处:[0162] 疾病防控:蚊虫是多种疾病的传播媒介,如疟疾、乙型脑炎等。通过监测蚊虫数量,可以及时发现并采取控制措施,降低疾病传播的风险。[0163] 健康保障:减少蚊虫数量有助于减少牛只被叮咬的机会,降低因蚊虫叮咬而引发的健康问题。[0164] 养殖环境优化:控制蚊虫数量也有助于改善牛棚内的环境质量,为牛只创造更加清洁、卫生的生活环境。[0165] 综上,对牛棚内的甲烷浓度、环境湿度、环境温度与蚊虫数量进行监测具有多方面的好处。这些监测措施不仅有助于保障牛只的健康和生产效益,还有助于提升养殖场的整体管理水平和环保形象。在实际操作中,养殖人员应充分利用现代开云优惠体育网页版入口手段,如智能传感器、物联网技术等,实现这些参数的实时监测和数据分析,为养殖场的科学管理提供有力支持。[0166] 牛棚设备管理信息的具体处理过程如下:提取出采集到的牛棚设备信息,牛棚设备信息为智能化牛棚中的粪便清理设备相关信息;[0167] 清理设备相关信息包括清理设备运行频率信息、清理设备运行速度信息、清理设备的运行声音信息与清理设备的维护频率信息;[0168] 对清理设备运行频率信息进行处理获取到运行频率评估参数,对清理设备运行速度信息进行处理获取到运行速度评估参数,对清理设备的运行声音信息进行处理获取到运行声音评估参数,对清理设备的维护频率信息进行处理获取到设备维护评估参数;[0169] 当运行频率评估参数、运行速度评估参数、运行声音评估参数与设备维护评估参数中任意一个异常时,即生成牛棚设备管理信息。[0170] 粪便清理设备为牛棚的粪便刮除设备,是一种用于清理牛棚内牛只排泄的粪便的机械装置。这种设备通常安装在牛棚的下方或侧面,能够有效地刮除和收集牛粪,保持牛棚内部的清洁和卫生。[0171] 粪便刮除设备的主要组成部分包括刮板、驱动装置和收集容器。刮板通常由耐磨、耐腐蚀的材料制成,如塑料或金属,其形状和尺寸根据牛棚的具体尺寸和需要清理的区域而定。驱动装置通常由电机、减速器和链条等组成,用于驱动刮板进行往复或旋转运动,从而将粪便刮除并输送到收集容器中。[0172] 运行频率评估参数的具体处理过长与异常判定过程如下:提取出采集到的清理设备的运行频率信息,之后再采集养殖相关信息,养殖相关信息还包括养殖牛体的数量信息,将养殖牛体的数量导入预设的数据库中,从数据库中检索出对应养殖牛体的数量信息的标准运行频率信息,之后计算出清理设备的运行频率信息与标准运行频率信息的差值获取到运行频率评估参数;[0173] 当运行频率评估参数小于预设值时,即运行频率评估参数异常。[0174] 运行速度评估参数的具体处理过程与异常判定过程如下;提取出采集到的清理设备运行速度信息将其标记为M,连续采集s次清理设备运行速度信息M;[0175] 之后提取出清理设备的标准运行速度,将其标记为E;[0176] 分别计算出s个清理设备运行速度信息M与清理设备的标准运行速度E之间的差值,获取到s个评估差Mm,之后提取出s个评估差Mm中小于预设值的数量,即获取到运行速度评估参数;[0177] 运行速度评估参数大于s/3时,即表示运行速度评估参数异常,x≥20。[0178] 运行声音评估参数的具体处理过程与异常判定过程如下:[0179] 提取出采集到的清理设备的运行声音信息,将其进行声纹化处理转化为声纹获取到实时声纹信息;[0180] 之后提取出清理设备运行时的标准声纹,将实时声纹信息与标准声纹进行相似度比对,获取到声纹相似度信息即运行声音评估参数;[0181] 当运行声音评估参数小于预设值时,即表示运行声音评估参数;[0182] 设备维护评估参数的具体处理过程如下:提取出采集到的清理设备的维护频率信息,再采集清理设备的安装时长信息,将清理设备的安装时长信息导入到预设的维护频率库中,检索出对应安装时长的标准维护频率,计算出清理设备的维护频率信息与标准维护频率的差值,即获取到运行声音评估参数。[0183] 设备维护评估参数的具体处理过程如下:提取出采集到的清理设备的维护频率信息;[0184] 再采集清理设备的安装时长信息,将清理设备的安装时长信息导入到预设的数据库中,从数据库中检索出对应安装时长的清理设备的标准维护频率;[0185] 计算出清理设备的维护频率信息与标准维护频率的差值,即获取到设备维护评估参数。[0186] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
专利地区:吉林
专利申请日期:2024-09-02
专利公开日期:2024-11-29
专利公告号:CN118762329B