CN108931287A - 一种牲畜生长状态测量方法 - Google Patents

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乃比江
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Abstract

本发明属于畜牧技术领域,具体公开了一种牲畜生产状态测量方法,包括以下步骤:预设检测项目;标识识别器读取和识别待测牲畜的标签信息,并将标签信息传输至控制器;所述控制器根据所述标签信息,获取所述待测牲畜的历史参考数据;采用测量工具对所述待测牲畜进行测量,并将所述测量工具获取的测量数据传输至所述控制器中;所述控制器对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,并根据比对结果判断所述测量数据是否为有效值;所述控制器保存所述有效值;计算机对所述有效值进行分析。本发明公开的牲畜生长状态测量方法,使牲畜生长状态测量操作简单方便、迅捷,能够提高牲畜生产状态测量数值的准确性,降低测量和数据录入计算机误差,降低人工劳动强度和成本。

Description

一种牲畜生长状态测量方法
技术领域
本发明涉及畜牧技术领域,尤其涉及一种牲畜生长状态测量方法。
背景技术
随着我国社会经济的发展,人们对动物食品营养和质量的要求不断提高,这就要求我们在动物养殖过程中要不断提高其生产性能和产品质量。在如何提高动物生产性能和产品质量方面,牲畜生长状态是衡量畜牧生产性能和产品质量的重要指标,为了了解牲畜的生长状况和进行选育工作,需要定期对牲畜进行生产状态的检测,其中,测量指标包括体重、体高、体长、胸围、腹围、管围等。
现有技术在对牲畜生产状态进行测量时,需要人工用测丈、皮尺等直接进行不同部位测定,并手工记录各个测量数据,操作繁琐且容易引发测量误差,且在测量过程中引发的测量错误也无法及时发现和更正;同时,人工现场记录数据后,还需要人工输入到计算机上进行汇总分析,劳动强度大,并在输入过程中容易出现数据输入差错。
发明内容
本发明的目的在于提供一种牲畜生长状态测量方法,使牲畜生长状态测量操作简单方便、迅捷,减少测量误差,提高测量效率及降低人工劳动强度和成本。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种牲畜生长状态测量方法,包含如下步骤:
预设检测项目;
标识识别器读取和识别待测牲畜的标签信息,并将标签信息传输至控制器;
所述控制器根据所述标签信息,获取所述待测牲畜的历史参考数据;
采用测量工具对所述待测牲畜进行测量,并将所述测量工具获取的测量数据传输至所述控制器中;
所述控制器对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,并根据比对结果判断所述测量数据是否为有效值;
所述控制器保存所述有效值;
计算机对所述有效值进行分析。
进一步地,所述历史参考数据包括:与所述待测牲畜的品种、年龄和性别相对应的历史测量参考范围,及所述待测牲畜的测量历史数据值。
进一步地,对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,包括:将所述测量数据与所述测量参考范围进行比对,当所述测量数据落入所述测量参考范围内时,判断所述测量数据为第一有效值;否则,对所述测量数据对应的所述检测项目进行重新检测与比对,当对同一所述检测项目的重复检测次数多于预设次数时,对所述测量数据进行第一异常标识。
进一步地,对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,包括:将所述测量数据与所述历史数据值进行比对,所述测量数据与所述历史数据值的差值或比值未超出预设范围时,判断所述测量数据为第一有效值;否则,对所述测量数据对应的所述检测项目进行重新检测与比对,当对同一所述检测项目的重复检测次数多于所述预设次数时,对所述测量数据进行第二异常标识。
进一步地,当所述测量数据落入所述测量参考范围外或所述测量数据与所述历史数据值的差值或比值超过所述预设范围时,发出报警。
进一步地,所述报警采用语音报警、灯光报警和闪屏报警中的一个或组合。
进一步地,所述读取和识别待测牲畜的标签信息为:通过RIFD标签识别器识别待测牲畜上的RIFD标签的标签信息或通过人工输入标签信息。
进一步地,所述标签信息包括所述待测牲畜的品种、年龄、性别、来源及喂养方式。
进一步地,在读取和识别待测牲畜的标签信息之前,还包括对待测牲畜进行清洁,使待测牲畜情绪稳定并进入牲畜保定架中进行保定。
本发明的有益效果在于:
采用数显卡尺对所述待测牲畜进行测量,降低了人工读取测量数据所造成的误差,提高了测量精度;测量数据实时传输至数据采集器中,实现了测量过程中数据传输的自动化,避免了人工手动记录数据,降低了人工劳动强度;通过对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,有利于及时获知测量数据的准确性,能对疑似错误数据进行重新测量和比对,提高了测量结果的准确性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的牲畜生长状态测量方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的测量数据与历史参考数据比对及测量纠错的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
图1是本发明提供的牲畜生长状态测量方法的流程图,如图1所示,本实施例提供了一种牲畜生长状态测量方法,主要用于畜牧业养殖过程中,对牲畜的体重、体高、体长、胸围、腹围、管围等生长指标进行测量,监测牲畜的生长状况是否符合正常状态,以及对异常监测状态进行持续跟踪检测。本实施例提供的牲畜生长状态测量方法主要包括下述几个步骤。
步骤一:测量准备。
为减小测量误差,在对牲畜进行测量时,需进行测量准备工作。测量准备工作包括:停止对带测量牲畜的喂食,防止喂食作用影响牲畜腹围、体重等测量结果的准确性,且优选为对牲畜的测量至少在喂食半小时后;对待测量牲畜进行清洁,防止待测量牲畜自身沾污影响测量;将待测量牲畜引导至牲畜保定架中,减小待测量牲畜的活动空间,使待测量牲畜能保持相对静止,情绪稳定,保证待测牲畜站立姿式正确,符合牲畜测定要求。
步骤二:预设检测项目。
不同的牲畜类型或不同的检测目的可能会导致对待测牲畜检测的项目不同。根据所需检测的牲畜类型和检测的目的在检测仪器或控制器中设置待检测的项目及项目排序。项目排序的设置可以使每一项检测有序进行,有利于数据的自动记录与统计。
在本实施例中,检测仪器与控制器连接,具体地,可采用无线传输的连接方式或USB传输的连接方式连接。
步骤三:读取和识别待测牲畜信息。
通过身份识别标识和对应的标识读取器读取和识别待测牲畜信息或人工输入待测牲畜信息。在本实施例中,通过无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)识别待测牲畜的信息。
具体地,在每一待测牲畜上设置唯一的RFID标签,每个RFID标签中的标识信息包括牲畜品种、年龄、性别、牲畜来源和喂养方式等。通过设置RFID标签,可以对每一牲畜个体进行身份识别,有利于数据的采集、分类、统计与归档,且能够有效地对以往测量的历史数据进行追踪分析,以及对牲畜的养殖状态进行追踪分析。
RIFD标签可以为设置在牲畜耳朵上的RIFD耳标或芯片,通过RIFD标签识别器进行读取识别RIFD标签中的信息。
步骤四:获取待测牲畜的历史参考数据。
在本实施例中,RIFD标签识别器与检测仪器及控制器连接,RIFD标签识别器获取的标签信息传输至控制器,控制器根据标签信息获取用于对待测牲畜测量数据进行参考比对的历史参考数据。
在本实施例中,历史参考数据包括:对应品种、年龄和性别下的各检测项目的测量数据历史均值和测量参考范围;待测牲畜的各检测项目的对应历史数据值,尤其是待测牲畜最近一次检测的历史数据值。
步骤五:测量与数据传输。
在本实施例中,采用数显卡尺对牲畜的各项体征进行测量。数显卡尺主要包括尺体、传感器、控制运算部分和数字显示部分。数显卡尺的齿身装有高精度齿条,齿条运转带动圆形栅格片转动,并采用光电脉冲计数原理,将卡尺的位移量转变为脉冲讯号,并通过数字显示屏将测量尺寸用数字显示在屏上。
通过采用数显卡尺进行牲畜体征尺寸的测量,可以避免人工读数所造成的测量误差,提高测量精度,及减小测量人员的劳动强度。
在本实施例中,采用手持式接收存储数据采集器进行数据的采集和存储。接收存储数据器与数显卡尺连接,数显卡尺测量的数据能直接传输至数据采集器中并被数据采集器存储。通过使用手持式数据采集器,使用和携带方便,且测量数据能自动地保持在数据采集器的存储卡中,避免了人工记录数据所造成的记录误差。
在本实施例中,数据采集器可以对每一次测量的数据均性能保存,也可以设置对同一检测项目的多次测量数据进行接收,但仅对多次测量数据的均值作为测量数据进行保存。
步骤六:测量数据与历史参考数据比对及测量纠错。
数据采集器与控制器连接,数据采集器每次采集的数据可选择实时传输至控制器,也可以是检测完成后,将所测量的数据传输至控制器。且在本实施例中,优选数据采集器对控制器的数据实时传送,方便历史数据的获取和测量数据与历史参考数据的比对。
对每一检测项目的测量数据,均进行测量数据与对应的历史参考数据的比对,图2为本实施例提供的测量数据与历史参考数据比对及测量纠错的流程图,如图2所示:
将测量数据与测量参考范围进行比对,若测量数据落入测量参考范围内,则判断该测量数据为第一有效值;若测量数据落入参考范围外,则判断该测量数据可能为无效值,此时,数据采集器或控制器发出警报,提醒测量人员对该检测项目进行重新检测,并使测量数据覆盖原始测量数据,若对同一检测项目的重复测量次数超过预设次数,且每次的测量数据均落入参考范围外,则将该测量数据作为第一有效值保存,且对该检测项目的测量数值进行第一异常标识。
将测量数据与历史数据值进行比对,若测量数据与历史数据值的差值或比值未超出预设范围,则判断该测量数据为第二有效值。否则,则判断该测量数据可能为无效值,此时,数据采集器和/或控制器发出警报,提醒测量人员对该检测项目进行重新检测,并使测量数据覆盖原始测量数据,若对同一检测项目的重复测量次数超过预设次数,且每次的测量数据均与历史数据值的差值或比值超出预设范围,则将该测量数据作为第二有效值保存,且对该检测项目的测量数值进行第二异常标识。
上述警报可以为语音警报、灯光警报或闪屏警报中的一种或组合。
步骤七:数据存储。
当所有的待检测牲畜的所有检测项目均完成测量并获取有效值后,对有效数据进行存储,并进行整理和归档。
步骤八:数据分析。
将测量的有效数据导出,根据牲畜测量的目的对测量数据进行计算机分析,分析整理后的数据可作为下一次测量的历史数据使用。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (9)

1.一种牲畜生长状态测量方法,其特征在于,包含如下步骤:
预设检测项目;
标识识别器读取和识别待测牲畜的标签信息,并将标签信息传输至控制器;
所述控制器根据所述标签信息,获取所述待测牲畜的历史参考数据;
采用测量工具对所述待测牲畜进行测量,并将所述测量工具获取的测量数据传输至所述控制器中;
所述控制器对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,并根据比对结果判断所述测量数据是否为有效值;
所述控制器保存所述有效值;
计算机对所述有效值进行分析。
2.根据权利要求1所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,所述历史参考数据包括:与所述待测牲畜的品种、年龄和性别相对应的历史测量参考范围,及所述待测牲畜的测量历史数据值。
3.根据权利要求2所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,包括:将所述测量数据与所述测量参考范围进行比对,当所述测量数据落入所述测量参考范围内时,判断所述测量数据为第一有效值;否则,对所述测量数据对应的所述检测项目进行重新检测与比对,当对同一所述检测项目的重复检测次数多于预设次数时,对所述测量数据进行第一异常标识。
4.根据权利要求2所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,对所述测量数据与所述历史参考数据进行比对,包括:将所述测量数据与所述历史数据值进行比对,所述测量数据与所述历史数据值的差值或比值未超出预设范围时,判断所述测量数据为第一有效值;否则,对所述测量数据对应的所述检测项目进行重新检测与比对,当对同一所述检测项目的重复检测次数多于所述预设次数时,对所述测量数据进行第二异常标识。
5.根据权利要求4所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,当所述测量数据落入所述测量参考范围外或所述测量数据与所述历史数据值的差值或比值超过所述预设范围时,发出报警。
6.根据权利要求5所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,所述报警采用语音报警、灯光报警和闪屏报警中的一个或组合。
7.根据权利要求1所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,所述读取和识别待测牲畜的标签信息为:通过RIFD标签识别器识别待测牲畜上的RIFD标签的标签信息或通过人工输入标签信息。
8.根据权利要求1所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,所述标签信息包括所述待测牲畜的品种、年龄、性别、来源及喂养方式。
9.根据权利要求1所述的牲畜生长状态测量方法,其特征在于,在读取和识别待测牲畜的标签信息之前,还包括对待测牲畜进行清洁,使待测牲畜情绪稳定并进入牲畜保定架中进行保定。
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