CN110262604A - 基于云服务的智慧农业管理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及智慧农业管理技术领域,具体涉及基于云服务的智慧农业管理系统,包括农业管理云平台和数据库,数据库存储有各种农作物达到各种指定的生长参数所需的环境参数,农业管理云平台用于获取培养相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数;还用于判断相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数的优劣,并将最优农作物的实际生长参数与指定的生长参数进行比较,若最优的农作物的实际生长参数比指定的生长参数更优,则将该最优的农作物的实际环境参数存储于数据库中,以此方式可达到持续对农作物的环境参数进行更新,使农作物的生长状态能够更好的目的,本发明主要用于农场。
Description
技术领域
本发明涉及智慧农业管理技术领域,具体涉及基于云服务的智慧农业管理系统。
背景技术
农业生产越来越受国家的重视,而且农业生产逐渐的科学化,良好的生态环境是农业生产和人们生活不可或缺的要素条件。现目前的智慧农业管理系统充分应用现代信息技术成果,集成应用计算机与网络技术、物联网技术、音视频技术、3S技术、无线通信技术及专家智慧与知识,实现农业可视化远程诊断、远程控制、灾变预警等智能管理,依托部署在农业生产现场的各种传感节点(环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图像等)和无线通信网络实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析、专家在线指导,为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策。
但是不同地区、不同地貌、不同气候环境的影响都会改变农作物的生长状态(即生长参数不同),现目前都是通过改变农作物的环境参数,实现对农作物生长参数的改变,而存储于网络数据库中的农作物的环境参数是固定的,仅仅适用于普遍情况,而对于一些特殊情况(如特殊地形、特殊气候、特殊地区)即使对农作物采用相同的培养方法,也不一定能使农作物达到相同的生长状态,有时还可能出现极大的优劣差异,并且一些有经验的农作物培养者会根据经验和实际情况自己调整培养的环境参数,以使农作物可能超过预期的农作物的生长参数。
因此亟需一种可对采用相同环境参数的农作物的生长参数进行比较,将培养后其生长参数更优的农作物的各项实际环境参数进行采集,持续进行环境参数更新的智慧农业管理系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于云服务的智慧农业管理系统,可持续对农作物的环境参数进行更新,使农作物的生长状态能够更好。
为达到上述技术目的,本发明的基础方案如下:
基于云服务的智慧农业管理系统,包括农业管理云平台,农业管理云平台包括数据库,所述数据库存储有各种农作物达到各种指定的生长参数所需的环境参数,所述农业管理云平台用于获取培养相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数,所述农业管理云平台还用于,判断相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数的优劣,并将最优的农作物的实际生长参数与指定的生长参数进行比较,若最优的农作物的实际生长参数比指定的生长参数更优,则将该最优的农作物的实际环境参数存储于数据库中。
培养者在培养农作物的时候,会选择自己想要农作物达到的生长参数所需的环境参数,但是培养者在培养农作物的过程中,根据实际情况(特殊地形、特殊气候、特殊地区)或自身的培养经验可能会对农作物的生长环境进行相应的调整,此时环境参数必定会改变,即有些培养者仅仅只是将从数据库中选择的环境参数作为参考,而这些培养者在对农作物某些生长环境进行相应的调整后,造成的环境参数的改变,可能就会导致农作物相较于通过数据库中的环境参数培养的农作物更优。
通过比较选择出培养的最优的农作物其实际生长参数对应的实际环境参数,将其存储于数据库中,对数据库进行持续不断的更新,以提供更优的培养农作物的环境参数,以此达到持续对农作物的环境参数进行更新,使农作物的生长状态能够更好的目的。
进一步,还包括参数采集模块,参数采集模块设于农作物种植区,用于实时采集农作物的环境参数和生长参数,并将该环境参数和生长参数发送给农业管理云平台。
将实时采集的环境参数和生长参数发送给农业管理云平台,就可通过农业管理云平台实现对于农作物的实时跟踪以及对于农作物的参数采集。
进一步,还包括环境参数补偿模块,所述环境参数补偿模块设于种植区,用于根据指定的生长参数对环境参数进行补偿。
以此方式,只需通过农业管理云平台选择需要的生长参数,该生长参数对应的环境参数就会发送给环境参数补偿模块,环境参数补偿模块就会对该农作物的环境参数进行补偿,即改变农作物的环境,以使环境参数能够达到指定的生长参数。
进一步,所述农业管理云平台还用于根据环境参数对生长参数的影响权重,确定环境参数需要补偿的具体范围,并将该环境参数需要补偿的具体范围发送给环境参数补偿模块,环境参数补偿模块用于根据指定的生长参数,以及该生长参数对应的环境参数需要补偿的具体范围,对环境参数进行补偿。
由于各项环境参数对于各项生长参数的影响是不相同的,影响的强弱也有区别,有的环境参数改变很小,就可能造成对于某项生长参数较大的改变,而有的环境参数即使改变很小,但是可能仅仅只是造成某项生长参数较小的改变,因此根据环境参数对生长参数的影响权重,判断环境参数需要补偿的具体范围,可更加精确的使农作物达到指定的生长参数。
进一步,所述农业管理云平台还用于供用户修改环境参数,并将该环境参数发送给环境参数补偿模块,所述环境参数补偿模块在接收到修改后的环境参数时,对农作物的环境参数进行补偿,以达到修改后的环境参数。
以此方式,通过环境参数补偿模块,就可实现对农作物的环境进行调整,进而达到补偿农作物所需的环境参数的目的。
进一步,所述参数采集模块包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、空气成分传感器、PH值传感器和图像传感器。
通过上述的这些传感器就可达到对农作物的环境参数进行采集的目的。
进一步,所述农作物的生长参数包括农作物高度、农作物体积、农作物重量、农作物颜色、农作物含水量和农作物含糖量。
上述这些生长参数为农作物生长的必要参数,是判断农作物长势和优劣的标准。
进一步,所述环境参数补偿模块包括光照补偿子模块、温度补偿子模块、湿度补偿子模块、PH值补偿子模块和微量元素补偿子模块。
以此方式,就可完成环境参数的采集。
进一步,所述农业管理云平台与参数采集模块通过2G通信连接、3G通信连接、4G通信连接、5G通信连接或WIFI通信连接。
通过上述的通信连接方式就可实现农业管理云平台与参数采集模块的通信。
进一步,所述农业管理云平台与环境参数补偿模块通过2G通信连接、3G通信连接、4G通信连接、5G通信连接或WIFI通信连接。
通过上述的通信连接方式就可实现农业管理云平台与环境参数补偿模块的通信。
附图说明
图1为本发明基于云服务的智慧农业管理系统实施例的示意性框图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细说明:
实施例基本如附图1所示:基于云服务的智慧农业管理系统,包括农业管理云平台、参数采集模块和环境参数补偿模块,农业管理云平台包括数据库、选择模块、获取模块、判断模块、比较模块,参数采集模块包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、空气成分传感器、PH值传感器和图像传感器,且参数采集模块设于农作物种植区,环境参数补偿模块包括光照补偿子模块、温度补偿子模块、湿度补偿子模块、PH值补偿子模块和微量元素补偿子模块,且环境参数补偿模块设于种植区。农业管理云平台分别与参数采集模块和环境参数补偿模块通过2G通信连接、3G通信连接、4G通信连接、5G通信连接或WIFI通信连接,本实施例中采用4G通信连接。
数据库存储有各种农作物达到各种指定的生长参数所需的环境参数、各种农作物的生长参数判断准则和各种环境参数对生长参数的影响权重(各种环境参数对生长参数的影响权重为基于大数据技术研究出的农作物的环境参数对生长参数的影响权重)。其中各种农作物的生长参数判断准则如A农作物其高度越高其生长状态越优,或A农作物体积越大其生长状态越优等,生长参数判断准则还包括设置特定的标准值,离标准值越近则农作物生长状态越优。
农作物的生长参数包括农作物高度、农作物体积、农作物重量、农作物颜色、农作物含水量和农作物含糖量等,环境参数包括光照、温度、湿度、PH值和微量元素等。
选择模块:用于供用户选择数据库中存储的指定的生长参数。
修改模块:用于供用户修改环境参数,并将该环境参数发送给环境参数补偿模块。
补偿范围确定模块:用于根据环境参数对生长参数的影响权重,确定环境参数需要补偿的具体范围,并将该环境参数需要补偿的具体范围发送给环境参数补偿模块。
环境参数补偿模块:用于根据指定的生长参数,以及该生长参数对应的环境参数需要补偿的具体范围,对环境参数进行补偿。
环境参数补偿模块:还用于在接收到修改后的环境参数时,对农作物的环境参数进行补偿,以达到修改后的环境参数。
参数采集模块:用于实时采集农作物的环境参数和生长参数,并将该环境参数和生长参数发送给农业管理云平台。
获取模块用于,获取培养相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数。
判断模块用于,判断相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数的优劣,其判断方式则是根据生长参数判断准则,通过对比对应的各项实际生长参数进行判断,例如A农作物关于农作物高度的生长参数判断准则为农作物越高其生长状态越优,则当A1农作物高度大于A2农作物高度时,则判断A1的生长状态(即对应的生长参数)更优。
比较模块用于,将判断出的最优的农作物的实际生长参数与指定的生长参数进行比较,若最优的农作物的实际生长参数比指定的生长参数更优,则将该最优的农作物的实际环境参数存储于数据库中。
具体使用场景如下:
当农作物培养者需要对农作物进行预期的培养时,可通过选择农业管理云平台中存储的想要使农作物达到的生长参数,之后农业管理云平台会将对应的环境参数发送给环境参数补偿模块,环境参数补偿模块会持续的调整农作物的生长环境,以使农作物的生长环境始终保持在培养者选择的生长参数对应的环境参数上。并且通过参数采集模块可持续的采集环境参数,以通过采集到的环境参数反馈给农业管理云平台,若反馈的环境参数与培养者选择的生长参数对应的环境参数不一致,则会控制环境参数补偿模块进行环境参数的补偿,使农作物的生长环境可始终保持。
并且培养者在培养农作物的过程中,可能会根据实际情况(特殊地形、特殊气候、特殊地区)或自身的培养经验,对农作物的生长环境进行相应的调整,就可通过修改模块进行相应的修改(当培养者通过修改模块对环境参数进行修改后,农业管理云平台就不会再采用以前选择的生长参数对应的环境参数,而是会采用修改后的环境参数作为调整农作物的生长环境的依据),此时环境参数补偿模块会对农作物的生长环境进行调整,与此同时农作物的环境参数必定会改变(即有些培养者仅仅只是将从数据库中选择的环境参数作为参考),而这些培养者在对农作物某些生长环境进行相应的调整后,造成的环境参数的改变,可能就会导致农作物相较于通过数据库中的环境参数培养的农作物更优。
而通过比较模块,就可比较选择出培养的最优农作物的实际生长参数对应的实际环境参数,并将其存储于数据库中,对数据库进行持续不断的更新,以提供更优的培养农作物的环境参数,以此达到持续对农作物的环境参数进行更新,使农作物的生长状态能够更好的目的。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
Claims (10)
1.基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:包括农业管理云平台,农业管理云平台包括数据库,所述数据库存储有各种农作物达到各种指定的生长参数所需的环境参数,所述农业管理云平台用于获取培养相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数,所述农业管理云平台还用于,判断相同种类的农作物,且采用了相同环境参数后培养出的农作物的实际生长参数的优劣,并将最优的农作物的实际生长参数与指定的生长参数进行比较,若最优的农作物的实际生长参数比指定的生长参数更优,则将该最优的农作物的实际环境参数存储于数据库中。
2.根据权利要求1所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:还包括参数采集模块,参数采集模块设于农作物种植区,用于实时采集农作物的环境参数和生长参数,并将该环境参数和生长参数发送给农业管理云平台。
3.根据权利要求1所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:还包括环境参数补偿模块,所述环境参数补偿模块设于种植区,用于根据指定的生长参数对环境参数进行补偿。
4.根据权利要求3所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述农业管理云平台还用于根据环境参数对生长参数的影响权重,确定环境参数需要补偿的具体范围,并将该环境参数需要补偿的具体范围发送给环境参数补偿模块,环境参数补偿模块用于根据指定的生长参数,以及该生长参数对应的环境参数需要补偿的具体范围,对环境参数进行补偿。
5.根据权利要求3所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述农业管理云平台还用于供用户修改环境参数,并将该环境参数发送给环境参数补偿模块,所述环境参数补偿模块在接收到修改后的环境参数时,对农作物的环境参数进行补偿,以达到修改后的环境参数。
6.根据权利要求2所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述参数采集模块包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、空气成分传感器、PH值传感器和图像传感器。
7.根据权利要求1所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述农作物的生长参数包括农作物高度、农作物体积、农作物重量、农作物颜色、农作物含水量和农作物含糖量。
8.根据权利要求3所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述环境参数补偿模块包括光照补偿子模块、温度补偿子模块、湿度补偿子模块、PH值补偿子模块和微量元素补偿子模块。
9.根据权利要求2所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述农业管理云平台与参数采集模块通过2G通信连接、3G通信连接、4G通信连接、5G通信连接或WIFI通信连接。
10.根据权利要求3所述的基于云服务的智慧农业管理系统,其特征在于:所述农业管理云平台与环境参数补偿模块通过2G通信连接、3G通信连接、4G通信连接、5G通信连接或WIFI通信连接。
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