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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及食用菌菇房环境控制,更具体地说,涉及一种食用菌菇房环境智能控制方法。
技术介绍
1、食用菌菇是一种可供人类食用的大型真菌,食用菌菇通常种植在食用菌菇房内,食用菌菇房是人工栽培食用菌的专用设施,它能够为食用菌的生长提供适宜的环境条件。
2、中国专利申请号为cn202410196810.2公开了一种食用菌菇房环境智能控制方法,其包括以下步骤:获取用户输入的生产需求信息;对生产需求信息进行解析验证,验证通过后获取食用菌菇房当前的生产环境信息;基于生产需求信息和食用菌菇房当前的生产环境信息通过预设置的环境调控模型规划生成环境控制方案;根据环境控制方案向食用菌菇房内的环境调节设备下发设备控制参数进行参数设置,根据环境调节流程信息生成环境调节控制指令,将环境调节控制指令发送至食用菌菇房内的环境调节设备,控制环境调节设备调节食用菌菇房内环境参数。
3、上述技术方案,具有对菌菇产量以及生长速率精确控制的效果,虽然这些系统能够在一定程度上实现环境参数的自动监控和调节,但由于食用菌菇房内的环境变化莫测,现有的系统无法准确预测未来环境的变化趋势,导致智能控制具有一定的滞后性,这种滞后性会影响食用菌菇的生长状态,导致食用菌生长不良,进而影响食用菌菇最终的产量和品质。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种食用菌菇房环境智能控制方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题:
2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
3、一种食用菌菇房环
4、s1:采集模块,保存历史食用菌菇的生长环境数据和产量,对历史数据进行深入分析和挖掘,得出两个年份同一周期生长环境的总体评价平均值,总体评价平均值为两个年份同一周期生长环境数值的平均值,根据数据分析结果,得出食用菌菇在不同生长阶段的最佳生长环境,最佳生长环境的范围为平均值±2;
5、s2:进入理论分析模块,现有的周期环境数据参数与最佳生长环境的范围进行比对,来分析当前食用菌菇生长环境是否异常,若当前环境参数包含在最佳生长环境范围内,则表示当前生长环境正常,若当前环境参数不包含在最佳生长环境范围内,则表示当前生长环境异常;
6、s3:进入数据对比模块,数据对比模块将实时监测到的环境参数与最佳环境参数进行对比,计算出食用菌菇生长环境平均周期偏差值,判断食用菌菇当前的生长环境是否出现异常;
7、s4:进入生成模块,最佳环境和实时监测的当前环境数据对比后,制定出优化环境方案;
8、s5:进入执行模块,生成模块制定出来优化方案,根据方案中需要优化的环境参数,执行模块对食用菌菇生长环境所需的各个指标进行执行调节。
9、优选的,所述采集模块、理论分析模块、数据对比模块、生成模块和调节模块之间相连接。
10、优选的,所述理论分析模块包括理论环境模块和分析处理模块,所述理论环境模块包括采集端和处理端,所述采集端用于接收采集模块中食用菌菇的生长环境数据、生长状态记录以及产量,所述处理端通过智能控制柜,并利用内置的算法对采集端接收的数据进行深入处理,再通过分析处理模块对数据整合规划,得出食用菌菇历史最佳生长环境。
11、优选的,所述数据对比模块包括实时监测模块,所述实时监测模块包括接收模块、处理模块、预警模块和优化调整模块,所述接收模块、处理模块、预警模块和优化调整模块之间相连接,所述实时监测模块通过传感器网络实时收集环境参数的实时数据,所述实时监测模块和理论分析模块对比,计算出食用菌菇生长环境平均周期偏差值,并作为基础差值,所述预警模块用于接收实时监测模块生长环境和理论环境模块最优生长环境差值为基础数值,基础数值为2,根据实时监测模块得出的本周期的环境平均值与基础差值作对比,预测出未来食用菌菇生长环境,并通过优化调整模块对未来环境优化。
12、优选的,所述接收模块包括温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器和光照传感器;
13、所述温度传感器用于实时监测食用菌菇房的温度,所述湿度传感器用于实时监测食用菌菇房的湿度,所述二氧化碳传感器用于实时监测食用菌菇房内的二氧化碳浓度,所述光照传感器用于实时监测食用菌菇房内部的光照范围和光照强度。
14、优选的,所述处理模块包括数据清洗端、去噪端和归一化端;
15、所述数据清洗端用于对接收模块接收的数据集进行处理;
16、所述去噪端通过平滑处理、滤波、使用统计方法检测和删除异常值的方法,对接收模块接收的数据进行去噪;
17、所述归一化端对接收模块接收的数据集进行规划整理。
18、优选的,所述预警模块包括监测周期平均值和环境调整模块,所述监测周期平均值可以算出周期内环境参数的平均值,所述环境调整模块对当前环境参数作出调整。
19、优选的,所述预警模块根据实时监测环境数据,可以计算出食用菌菇房环境的周期平均值,计算公式如下:
20、t_avg=(∑t_i)/n;
21、其中,t_avg表示周期内环境参数的平均值;t_i表示第1次至第i次测量的环境参数总数值;n表示测量次数。
22、优选的,所述预警模块得出食用菌菇房环境的周期平均值,若周期平均值≤2时,表示此时食用菌菇生长环境适用于未来一定周期的所需环境值,若周期平均值>2时,表示此时食用菌菇生长环境不适用于未来一定周期的所需环境值。
23、优选的,所述优化调整模块包括卷积神经网络,优化调整模块通过卷积神经网络优化食用菌菇房内部的环境,环境优化的计算公式如下:
24、卷积层用于提取数据特征,公式如下:
25、z(l+1)=w(l+1)*z(l)+b(l+1);
26、其中,z(l)是第l层的输出,w(l+1)是第l+1层的卷积核,*表示卷积操作,b(l+1)是偏置项;
27、池化层用于降低特征图的维度,减少计算量,公式如下:
28、p(l)=pooling(z(l));
29、全连接层,公式如下:
30、y=wf·x+bf;
31、其中,x是输入特征向量,wf是全连接层的权重矩阵,bf是偏置项;
32、所述优化调整模块优化完成后,传输到预警模块,环境调整模块对当前环境参数作出调整,数据调整完成后,再通过监测周期平均值得出食用菌菇房环境的周期平均值,再与基础数值进行对比验证。
33、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
34、1)本食用菌菇房环境智能控制方法在使用时,根据食用菌菇房内的实时环境变化,数据对比模块将实时监测到的环境参数与最佳环境参数进行对比,准确预测未来环境的变化趋势并优化调节,使得食用菌菇房环境智能控制更加快速精准,解决现有系统存在滞后性的缺点,保证食用菌菇的生长环境,进而提高了食用菌菇的产量和品质。
35、2)本食用菌菇房环境智能控制方法在使用时,通过清洗端本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于,所述食用菌菇房环境智能控制方法,步骤如下:
2.根据权利要求1所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述采集模块、理论分析模块、数据对比模块、生成模块和调节模块之间相连接。
3.根据权利要求2所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述理论分析模块包括理论环境模块和分析处理模块,所述理论环境模块包括采集端和处理端,所述采集端用于接收采集模块中食用菌菇的生长环境数据、生长状态记录以及产量,所述处理端通过智能控制柜,并利用内置的算法对采集端接收的数据进行深入处理,再通过分析处理模块对数据整合规划,得出食用菌菇历史最佳生长环境。
4.根据权利要求3所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述数据对比模块包括实时监测模块,所述实时监测模块包括接收模块、处理模块、预警模块和优化调整模块,所述接收模块、处理模块、预警模块和优化调整模块之间相连接,所述实时监测模块通过传感器网络实时收集环境参数的实时数据,所述实时监测模块和理论分析模块对比,计算出食用菌菇生长环境平均周期偏差值,并
5.根据权利要求4所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述接收模块包括温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器和光照传感器;
6.根据权利要求4所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述处理模块包括数据清洗端、去噪端和归一化端;
7.根据权利要求4所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述预警模块包括监测周期平均值和环境调整模块,所述监测周期平均值可以算出周期内环境参数的平均值,所述环境调整模块对当前环境参数作出调整。
8.根据权利要求7所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述预警模块根据实时监测环境数据,可以计算出食用菌菇房环境的周期平均值,计算公式如下:
9.根据权利要求8所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述预警模块得出食用菌菇房环境的周期平均值,若周期平均值≤2时,表示此时食用菌菇生长环境适用于未来一定周期的所需环境值,若周期平均值>2时,表示此时食用菌菇生长环境不适用于未来一定周期的所需环境值。
10.根据权利要求1所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述优化调整模块包括卷积神经网络,优化调整模块通过卷积神经网络优化食用菌菇房内部的环境,环境优化的计算公式如下:
...【技术特征摘要】
1.一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于,所述食用菌菇房环境智能控制方法,步骤如下:
2.根据权利要求1所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述采集模块、理论分析模块、数据对比模块、生成模块和调节模块之间相连接。
3.根据权利要求2所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述理论分析模块包括理论环境模块和分析处理模块,所述理论环境模块包括采集端和处理端,所述采集端用于接收采集模块中食用菌菇的生长环境数据、生长状态记录以及产量,所述处理端通过智能控制柜,并利用内置的算法对采集端接收的数据进行深入处理,再通过分析处理模块对数据整合规划,得出食用菌菇历史最佳生长环境。
4.根据权利要求3所述的一种食用菌菇房环境智能控制方法,其特征在于:所述数据对比模块包括实时监测模块,所述实时监测模块包括接收模块、处理模块、预警模块和优化调整模块,所述接收模块、处理模块、预警模块和优化调整模块之间相连接,所述实时监测模块通过传感器网络实时收集环境参数的实时数据,所述实时监测模块和理论分析模块对比,计算出食用菌菇生长环境平均周期偏差值,并作为基础差值,所述预警模块用于接收实时监测模块生长环境和理论环境模块最优生长环境差值为基础数值,基础数值为2,根据实时监测模块得出的本周期的环境平均值与基础差值作对比,预测出未来食用菌菇生长环...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘秋侠,杨斌柱,杨雪,
申请(专利权)人:洛川县农乐生物发展有限公司,
类型:发明
国别省市:
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