物联网技术在农村养猪产业中应用的研究
发布时间:2019-12-01 09:07
【摘要】:近些年来我国猪肉市场质量安全问题频发,究其根源还是由于我国生猪主要来源是广大农村养殖户,很多农户只为追求更多利益而忽视猪肉质量安全,而我国政府缺乏有效监管措施。当前我国的基本国情有严重限制着规模化集约化的养殖模式。基于以上情况,本文提出在农村大力发展生猪标准化小规模养殖模式,将物联网技术应用其中,建立由政府加企业加农村养猪专业合作社的物联网信息平台,从源头建立起生猪养殖全过程质量跟踪的生猪溯源系统。 本文具体研究内容如下: (1)本文通过学习掌握物联网技术,查阅国内外众多将物联网技术运用到畜牧业养殖中的成功案例,提出在养猪大县,建立完整的生猪养殖物联网信息平台,加强对农村养殖户生猪的监管; (2)我国长期缺乏猪舍环境因数对生猪生长的研究,设计出以Zigbee技术为核心的农村猪舍环境远程无线监测系统,一方面可以帮助养殖户及时掌握猪舍内的环境参数,另一方面可以获取大量猪舍环境因数数据,为我国制定更加准确猪舍环境质量标准; (3)以RFID技术为核心的生猪溯源系统在我国的大型养猪场已经成功应用,但在广大农村还没有广泛实施,详细分析了生猪溯源系统在农村实施的困难并提出了解决方案。 将物联网技术广泛应用到我国农村养猪产业中,可以确保农村散养猪的质量安全,确保整个中国生猪市场的供需稳定。
【图文】:
图 2.1 物联网架构Fig2.1 the Internet of Things Architecture2.5 物联网的关键技术物联网的核心能力的要求是全面感知、可靠传送、智能处理,其应用涉及到各各业,物联网作为一个庞大且复杂的综合信息系统,涉及到技术也是多种多样[14]。2.5.1 物联网感知层中关键技术未来的物联网要做到全面感知,感知层是物联网伸向现实物理世界的“触角”,获取现实世界海量信息的主要来源,是整个物联网的基础。感知层类似与我们人体构中的皮肤和五官,主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物量、身份标识、位置信息、音频、视频数据等。感知层中的关键技术主要涉及感知术、识别技术、短距离通信技术等技术。感知技术主要是利用传感器和网络技术组成传感网络,感知并采集监测区域内感知对象的物理信息。传感器是其中的关键器件,随着对获取的信息的需求,对传器的功能和性能提出了新的挑战。而传感器技术又是半导体技术、材料学、精密机械
图 4.2 SHT11 实物图与引脚图g4.2 Product Picture and the Pins Layout of如表 4.1 所示:表 4.1 SHT11 参数表Table4.1 Parameter Table of SHT11压 分辨率 测量范围 5V 温度 14 位湿度 12 位温度-32°C—123.8°C湿度 0—100%RH 温湿度传感器内部结构图,,工作原理是温和湿度,经过内部运算放大器放大信号后经过 I2C 总线接口后以串行方式送入微控恒湿环境下的校准系数,用于测量过程中校准寄存器
【学位授予单位】:江西农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F326.3;TP391.44;TN929.5
本文编号:2568312
【图文】:
图 2.1 物联网架构Fig2.1 the Internet of Things Architecture2.5 物联网的关键技术物联网的核心能力的要求是全面感知、可靠传送、智能处理,其应用涉及到各各业,物联网作为一个庞大且复杂的综合信息系统,涉及到技术也是多种多样[14]。2.5.1 物联网感知层中关键技术未来的物联网要做到全面感知,感知层是物联网伸向现实物理世界的“触角”,获取现实世界海量信息的主要来源,是整个物联网的基础。感知层类似与我们人体构中的皮肤和五官,主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物量、身份标识、位置信息、音频、视频数据等。感知层中的关键技术主要涉及感知术、识别技术、短距离通信技术等技术。感知技术主要是利用传感器和网络技术组成传感网络,感知并采集监测区域内感知对象的物理信息。传感器是其中的关键器件,随着对获取的信息的需求,对传器的功能和性能提出了新的挑战。而传感器技术又是半导体技术、材料学、精密机械
图 4.2 SHT11 实物图与引脚图g4.2 Product Picture and the Pins Layout of如表 4.1 所示:表 4.1 SHT11 参数表Table4.1 Parameter Table of SHT11压 分辨率 测量范围 5V 温度 14 位湿度 12 位温度-32°C—123.8°C湿度 0—100%RH 温湿度传感器内部结构图,,工作原理是温和湿度,经过内部运算放大器放大信号后经过 I2C 总线接口后以串行方式送入微控恒湿环境下的校准系数,用于测量过程中校准寄存器
【学位授予单位】:江西农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F326.3;TP391.44;TN929.5
【参考文献】
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本文编号:2568312
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