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公开(公告)号:CN111538229B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010351835.7
申请日:2020-04-28
申请人: 重庆工商大学 , 重庆大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G05B11/42 , G05B13/02 , G05B13/04 , G05B19/418 , G01D21/02 , G05D27/02 , G06N3/08 , C02F1/00 , C02F103/20
摘要: 本发明属于水产养殖循环水处理技术领域,尤其涉及一种基于氨氮和溶解氧精准控制的水产养殖循环水处理系统,包括:进水检测模块,用于对进水的水质进行检测;处理分析模块,用于生成初步处理方案;控制管理模块,用于根据初步处理方案生成控制信号;执行模块,用于根据控制信号进行水质处理;出水检测模块,用于对出水的水质进行检测;水处理检测模块,用于对出水的水质进行分析;策略调节模块,用于当水处理检测模块的分析结果为不符合出水标准时,生成调节控制策略;方案更新模块,用于生成新的处理方案;其中,控制管理模块还用于根据新的处理方案更新控制信号。使用本系统,能够保证进入养殖区的水的质量。
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公开(公告)号:CN114995316A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210730666.7
申请日:2022-06-24
申请人: 重庆工商大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及水养殖管理技术领域,具体涉及一种基于多源数据的工厂化循环水养殖智能控制方法,首先通过监测组件采集工厂化循环水养殖池内的多源数据,构建概率决策模型和基于强化学习的方式,对工厂化循环水养殖池的状态执行动作,执行动作后根据工厂化循环水养殖池的新状态给予该动作奖赏值,以此往复,将奖赏值最大的执行动作筛选出,智能体根据执行动作控制调节组件调节工厂化循环水养殖池的参数,从而通过不断地与养殖池进行交互、试错,最终实现整个系统高效、节能、稳定、精准的智能化运行。本发明能够及时改善工厂化循环水养殖池内的水质及养殖对象状态。
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公开(公告)号:CN111808782B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010759494.7
申请日:2020-07-31
申请人: 重庆工商大学 , 重庆大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/16 , C02F3/34 , C12R1/01 , C12R1/72 , C12R1/18 , C12R1/10 , C12R1/25 , C02F101/16 , C02F103/22 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种处理高浓度养殖废水的微生态制剂,包括氮代谢菌群1~4份、碳代谢菌群1~3份、絮凝菌群2~4份和益生菌群1~2份,复配时氮代谢菌群的菌群密度为0.9≤OD600菌液≤1.0,碳代谢菌群的菌群密度为0.9≤OD600菌液≤1.0,絮凝菌群的菌群密度为1.0≤OD600菌液≤1.2,益生菌群的菌群密度为1.0≤OD600菌液≤1.2。本发明微生态制剂具有调节水环境微生态平衡、去除氨氮和亚硝酸盐、降解有机物、吸附重金属离子、拮抗病原菌的功能,并且无需添加固定化材料就能稳定地发挥功能。
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公开(公告)号:CN115116006A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210769405.6
申请日:2022-06-30
申请人: 重庆工商大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06N3/04
摘要: 本发明涉及养殖技术领域,具体涉及一种基于计算机视觉识别的养殖对象轨迹异常检测与分析的方法及系统,其中方法包括:S1:接收养殖对象活动空间中的摄像装置采集的视频图像,训练深度学习模型,根据视频图像捕捉养殖对象的轨迹信息;S2:训练机器学习模型,根据轨迹信息识别养殖对象的异常轨迹,生成识别结果,并通过深度学习模型根据识别结果判断养殖对象的异常状态;S3:预设治理预备方案,根据异常状态筛选相应的治理预备方案对养殖对象的活动空间进行干预。本发明能够解决现有技术因缺少养殖经验不能在养殖对象出现异常状态时做到及时干预的问题。
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公开(公告)号:CN115100651A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210753056.9
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆工商大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及智能水产养殖技术领域,具体涉及了一种基于计算机视觉识别的养殖对象耗氧量估算方法及系统。包括以下步骤:影像获取步骤:采集养殖对象在养殖区域内的影像数据;影像处理步骤:筛选影像数据中的关键数据,生成数据集;影像识别步骤:以数据集作为样本数据训练模型,将实时获取到的影像数据输入训练好的模型,输出养殖对象的数量和体型特征;影响分析步骤:获取养殖对象耗氧量影响因素对养殖对象耗氧量的影响情况,训练耗氧量分析模型,所述耗氧量影响因素包括养殖对象的数量以及体型特征;耗氧量预测步骤:将识别出的养殖对象数量以及体型特征输入已训练好的耗氧量分析模型,输出养殖对象耗氧量。能够对养殖对象的耗氧量进行估算。
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公开(公告)号:CN110542750A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910907610.2
申请日:2019-09-24
申请人: 重庆工商大学 , 重庆大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G01N33/18 , G05B19/042
摘要: 本发明涉及水产养殖管理技术领域,具体涉及水产养殖水质智能检测控制方法与系统,系统包括相互间进行无线通信的养殖端子系统和后台端子系统,养殖端子系统包括水质检测模块、控制模块、通信模块、水质调节模块和学习模块,后台端子系统包括判断模块和处理模块,方法包括S100通过养殖端子系统检测水源的水质数据并发送至后台端子系统;S200由后台端子系统判断水质数据,当水质数据不符合水产养殖要求时,由后台端子系统向养殖端子系统发送调节信息;S300,通过养殖端子系统接收后台端子系统的调节信息,由养殖端子系统根据调节信息对水质进行调节。本发明避免因养殖人员自身经验差带来的误判断,自动检测并调节水质,水质的调节更及时。
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公开(公告)号:CN115100513B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210751283.8
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆工商大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及智能水产养殖技术领域,具体涉及了一种基于计算机视觉识别的养殖对象进食量估算方法及系统。包括以下步骤:影像采集步骤:采集养殖区域内的养殖对象的影像数据;影像处理步骤:对影像数据进行预处理,得到分析数据集;影像分析步骤:以分析数据集作为样本数据训练模型,将实时获取到的影像数据输入训练好的模型,输出养殖对象的数量和体型特征;数据处理步骤:根据养殖对象的数量以及体型特征,对养殖对象的进食量进行分析,生成养殖对象进食量估算结果。能够提高对养殖对象进食量计量的准确性。
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公开(公告)号:CN115100513A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210751283.8
申请日:2022-06-28
申请人: 重庆工商大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及智能水产养殖技术领域,具体涉及了一种基于计算机视觉识别的养殖对象进食量估算方法及系统。包括以下步骤:影像采集步骤:采集养殖区域内的养殖对象的影像数据;影像处理步骤:对影像数据进行预处理,得到分析数据集;影像分析步骤:以分析数据集作为样本数据训练模型,将实时获取到的影像数据输入训练好的模型,输出养殖对象的数量和体型特征;数据处理步骤:根据养殖对象的数量以及体型特征,对养殖对象的进食量进行分析,生成养殖对象进食量估算结果。能够提高对养殖对象进食量计量的准确性。
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公开(公告)号:CN111704317B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010600013.8
申请日:2020-06-28
申请人: 重庆工商大学 , 重庆大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种好氧颗粒污泥膜生物反应器减缓膜污染的方法,包括如下步骤:S1:构建好氧颗粒污泥膜生物反应器;S2:向好氧颗粒污泥膜生物反应器内通入粒径分布为18~26μm的微气泡,微气泡对好氧颗粒污泥膜生物反应器内曝气;S3:完成S2后,向好氧颗粒污泥膜生物反应器内通入粒径分布为35~47μm的微气泡持续曝气;S4:重复S2和S3,1~2d后,停止曝气,将好氧颗粒污泥膜生物反应器1/4体积的膜出水进行循环;S5:膜出水循环过程中,向循环的膜出水内加入絮凝剂,并回流至好氧颗粒污泥膜生物反应器内。本发明方法简单,利用多次曝气,减缓膜污染,延长膜组件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114557308A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210239204.5
申请日:2022-03-11
申请人: 重庆工商大学 , 重庆南向泰斯环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及投喂装置的技术领域,具体为一种应用于循环水养殖的精准投喂系统及方法,该方法包括以下内容:投喂步骤:获取投喂试探量,根据投喂试探量进行投喂;残饵分析步骤:实时分析投喂后的水面图像,根据水面图像判断水面是否存在残饵;聚集分析步骤:当水面不存在残饵时,分析水面图像生成养殖生物的聚集度,根据聚集度生成投喂量;投喂步骤还包括:根据投喂量进行投喂;重复残饵分析步骤和聚集分析步骤。采用本方案能够根据养殖生物的摄食强度控制投喂量进行喂食,以实现精准投喂,从而解决现有技术在循环水养殖中由于投喂不当导致养殖成本增加的技术问题。
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