基于可视化技术的南美白对虾养殖水质的数据分析研究

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南美白对虾池塘养殖生产状况的调查与分析

南美白对虾池塘养殖生产状况的调查与分析
48
宁波大学学报 (理工版 )
2010
从图 1可以知道,统计年度由于气候等因素, 慈溪南美 白对虾池塘养殖生产属于低产年.并且, 样 本 的产 量分 布 以及 其他 统 计 指标 之 间存 在较 大
表 4 回归参数
的差异性,说明本地 的养殖生产 尚有较 大的增产 潜力.因此,有必要对其有关的影响因素作进一步
Y=a+bX+blDl+b2D2+b3D3+ ̄.
虚拟变量 D有 2个值,即 1和 0,表示 “有”或
数据采用 Excel软件分析,结果见表 6~表 8.
“无 ”这 项技 术 或装 备 .D=0 则 简化 回 归方 系数 的值 便是该 技术 增产 量,即安
量 、用电量.以这 3项为 自变量,以白对虾产量为 于 0.05,达到显著程度;而苗种放养量和用 电量的
应变量进行回归分析,得到回归模型如下:
偏回归系数的P值都大于 O.05,没有通过显著性检
】,=口+61 62 尸+63 己
验,说 明苗种放养量和用 电量与产量之间相关不
其中,y为产量;X为饲料投喂量;P为苗种放养量; 显 著.
复相关 系数 R 复测定系数 R
0.796 545
0.634 484
装底充式增氧设备增产量每 667 m 为 44.32 kg. 装 备大棚 设施 一茬 ,每 6671TI 能增 加 82.26kg
调整复 测定系数 标准误差 观 测值
0.627 174 47.699 58
205
(本 次调 查 的大棚 产量 仅包 括一 茬 的产 量 ). 这里必需说 明鱼塘改造在本次调查 中虽然增
产效 果不 显 著,但 是不 能 简单给 予 否定 .鱼塘 改造

SeaWiFS卫星遥感在南美白对虾种苗养殖中的应用

SeaWiFS卫星遥感在南美白对虾种苗养殖中的应用

SeaWiFS卫星遥感在南美白对虾种苗养殖中的应用南美白对虾(Litopenaeus vannamei)作为世界上最重要的养殖虾种之一,其养殖过程需要严格监控和管理,以确保良好的生长和健康。

在这一过程中,SeaWiFS卫星遥感技术发挥了重要作用。

SeaWiFS卫星遥感技术是一种利用卫星获取地球表面信息的高科技手段,它可以实时监测水质、海洋生态环境和生物量,并为南美白对虾养殖提供关键的信息支持。

首先,SeaWiFS卫星遥感技术可以实时监测水质。

水质是南美白对虾养殖中至关重要的因素之一,其中包括水温、盐度、溶氧量、营养盐等多个指标。

这些指标的变化往往与养殖水体中的浮游植物和有害藻类的生长密切相关,而这些生物的生长又与南美白对虾的生长和健康直接相关。

利用SeaWiFS卫星遥感技术,可以定期获取水域的光学遥感图像,通过分析图像中的颜色和反射率等指标,可以推断出水体中的浮游植物和有害藻类的分布和浓度。

这些信息可以帮助养殖户及时调整养殖水体中的水质参数,从而保证南美白对虾的生长环境。

其次,SeaWiFS卫星遥感技术可以监测海洋生态环境。

南美白对虾养殖通常是在海洋或近海区域进行的,而海洋生态环境的变化对养殖虾种的生长有着直接影响。

利用SeaWiFS卫星遥感技术,可以及时了解海洋水域的温度、流速、潮汐等信息,以及浮游动物和底栖动物的分布和数量。

这些信息为南美白对虾养殖户提供了重要的参考,可以帮助他们调整养殖虾种的密度、饲料投放量等参数,以适应海洋生态环境的变化,提高养殖效益和虾种的生长质量。

最后,SeaWiFS卫星遥感技术还可以监测南美白对虾种苗的生物量。

种苗生物量是衡量养殖场的综合实力和养殖效果的重要指标之一。

利用SeaWiFS卫星遥感技术,可以定期获取南美白对虾养殖场的遥感图像,并通过图像处理和数据分析方法,计算出虾种的生物量。

这种无接触式的监测方式不仅减少了人力成本,提高了养殖效率,还可以更精确地评估养殖场的生产能力和发展潜力,为养殖户提供科学决策依据。

南美白对虾养殖尾水生态处理技术研究进展

南美白对虾养殖尾水生态处理技术研究进展

南美白对虾养殖尾水生态处理技术研究进展随着全球对海鲜品种需求的增加,水产养殖业蓬勃发展。

而南美白对虾以其肉质鲜美、口感独特备受消费者青睐,成为了水产养殖业的一大热门品种。

南美白对虾养殖所产生的尾水对周围水域和生态环境造成了严重的污染和破坏。

如何有效地处理南美白对虾养殖尾水成为了该产业亟需解决的难题。

本文将探讨南美白对虾养殖尾水生态处理技术的研究进展,并对未来的发展方向进行展望。

一、南美白对虾养殖尾水污染及其影响南美白对虾养殖尾水是指养殖过程中所产生的废水,其中含有大量的有机物质、氨氮、硫化氢、亚硝酸盐等有害物质。

如果这些有害物质得不到有效处理,将会对水域生态环境造成严重的污染和破坏。

尾水中的有机物质容易导致水体富营养化,进而引发水华现象;氨氮和硫化氢则可能对水中生物造成直接毒害,影响养殖水域的生态平衡。

南美白对虾养殖尾水的生态处理显得尤为重要。

二、传统的尾水处理方法传统的尾水处理方法主要包括生物处理和物理化学处理两种方式。

在生物处理方面,通常采用活性污泥法、曝气法以及植物净化法等方式来去除水中有机物质和氨氮。

这些方法具有处理成本低、效果良好的特点,但在处理高浓度的尾水时往往效果不尽理想。

在物理化学处理方面,则主要采用絮凝沉淀、氧化还原、吸附等方法来去除尾水中的有机物质和重金属离子等有害物质。

这些方法有时效果明显,但也存在着处理成本高、副产物难以处理的问题。

三、尾水生态处理技术研究进展随着科技的不断进步,尾水生态处理技术也在不断完善和创新。

目前,已经出现了一些新的尾水处理技术,如植物-微生物共生处理技术、生物膜技术、人工湿地技术等,这些新技术在处理尾水方面表现出了明显的优势。

1. 植物-微生物共生处理技术植物-微生物共生处理技术是将特定的水生植物和微生物结合在一起,利用植物的吸收和微生物的降解能力来处理尾水中的有机物质和氨氮等有害物质。

该技术在处理尾水方面具有较好的效果,且具有处理成本低、操作简单的优势。

南美白对虾健康养殖水质调控技术

南美白对虾健康养殖水质调控技术

l 放养前 的准备工作
11 清淤 晒塘 .
收获 完上 一 茬南 美 白对虾 后 , 清 除池 底 表层 应 淤泥 , 然后 尽 量 把 水 排 干 , 到池 底 发 白或 呈 龟 裂 晒 状 , 样 可 以杀 死 池 中 的病 原 体 , 可 使 池 底 大 量 这 还
有 机物 得到 充分 氧化 分解 。
的小 网箱 中暂 养试 水 。
佳 水 色 的虾 池 , 可 快速 生 长 。若 长 期 在 此水 色 下 仍 生 长 , 会 出现 池 虾 大小 参 差 不齐 、 力 衰 弱 、 力 则 体 活 差 的现 象 。处 理 时有 条 件 的 可抽 底层 水 1~ 0c 0 2 m, 然 后 用二 溴 海 因杀 死 部 分藻 类 , 将 池 水恢 复 至 原 再 有 水 位 , 藻 后 应 注 意 充 氧 , 好 能 补 充 使 用 化 学 杀 最 增 氧 剂等 ,~ , 3 4d后 再使 用 新 型 微生 物 调水 剂 调控 水质 , 以维持 良好 水 色 。如无条 件换 水 的 , 使用底 先

和 活力 。池 水水 色 呈 黄绿 色 或 茶褐 色 , 水 色稳 定 且
后 , 附近 育苗 场取 回几 千尾 虾 苗放 人 池 塘 内 没置 从
般 情 况 下 , 可 生 长 , 生 长 速 度 不 如 红 棕 或 绿 虾 但
色 水 , 得 病 的 机 会 也 较 多 , 将 该 池 虾 转 移 到 较 虾 如
可调控藻类的生长。若水色过浓 , 水体透明度过低 , 悬 浮颗 粒 较 重 , 用适 当换底 层 水 后 再加 水 的方法 可
处 理 。无条 件换 水 时 , 用二 溴 海 因杀死 部分 藻类 , 可 降低 悬 浮 颗 粒 的 浓 度 , 高 池 水 透 明 度 , 提 然后 再 用 底质 改 良剂 ( 石 粉 ) 沸 与微 生 物 制 剂 同时 施用 , 而 从 始 终保 持 水质 的 良好 。

水产(南美白虾)养殖智能监控系统

水产(南美白虾)养殖智能监控系统

1.背景中国是水产养殖大国,产量占世界总产量近70%。

但整个产业生产模式还处在一个比较低的水平,多数养殖产还是靠大量的人工诊断、决策、调整,养殖设备也非常原始简单,大部分养殖场唯一的设备就是一个增氧机。

水产养的集约化、自动化、信息化是整个产业的发展的必然趋势,也是水产养殖在低成本的前提下高效高产的唯一实现途径。

深圳市奥企科技有限公司设计研发的水产养殖测控系统解决方案基于水位、水温、溶解氧、pH、浊度等水体环境的监测数据,开发养殖品种征对性的水质管理决策系统、基于饵料配方模型和投喂率及投喂量模型的水产品精细喂养决策专家系统。

水质管理按决策系统可以通过RTU远程控制补放水、水温加热、增氧等条件,使水体环境保持水产品最适宜生长环境,大幅度提高产量和效率。

水产品精细喂养决策专家系统实现饲料喂养的精细化、自动化。

2.系统简介系统主要由水质监测站、溶解氧控制站、现场监控中心、远程监控中心组成。

溶解氧监测站包括无线数据采集终端与溶解氧传感器、pH传感器、水位传感器、氨氮传感器,主要完成对溶解氧、pH、水温、水位和氨氮数据的实时采集、在线数据处理与无线传输功能。

用户通过监控平台可以实施监测水质参数,同时监控计算机对数据进行分析处理,做出控制决策,通过无线接入点向配电箱发送控制指令。

远程监控中心通过GPRS远程接入点接收无线控制终端汇聚的数据信息,用户可以通过手机、PDA、计算机等信息终端远程查询水质信息,同时也可通过对数据进行分析处理,做出控制决策,远程控制增氧设备。

用户可以通过手机查看水质参数,远程控制增氧设备,实现远程智能监测和控制。

3.系统组成该系统由水质监测站、增氧控制站、现场及远程监控中心等子系统组成。

水质监测站可以选装溶解氧传感器、pH传感器、水位传感器、盐度传感器、浊度传感器等,配合智能数据采集器,主要实现对养殖场水质环境参数的在线采集、处理与传输。

增氧控制站包括无线控制终端、配电箱、空气压缩机与曝气增氧管道(或增氧机),无线控制终端汇聚水质监测站采集的信息,根据不同养殖品种对溶解氧的需求,通过算法模型控制增氧设备动作。

南美白对虾工厂化养殖水环境变化分析

南美白对虾工厂化养殖水环境变化分析

南美白对虾工厂化养殖水环境变化分析作者:陈明康李耕潘玉洲李忠红任传麒申旭东来源:《河北渔业》2020年第10期摘要:2019年6月至9月于营口对4个南美白对虾工厂化养殖池水环境理化因子和微生物环境的变化特征进行分析。

研究结果表明,养殖水体中水温、pH值、DO在实验周期内的波动较小,COD随着实验的进行持续升高。

水体中氮、磷营养盐含量均在较低的浓度范围内波动。

NO2-和NO3-变化趋势高度一致。

NO3-是DIN的主要存在形式,平均占比达60.8%。

水体中PO43-的含量变化范围为0.005~0.180 mg/L。

养殖水体Chl-a的变化范围是37~185 μg/L,整体呈现先升高后下降的变化趋势,峰值出现在8月下旬。

水体中弧菌占总异养菌比例均在6%以下。

关键词:南美白对虾(Penaeus vannamei);工厂化养殖;水环境变化南美白对虾,学名凡纳滨对虾(Penaeus vannamei),原产于南美洲太平洋沿岸水域,于1988年由中国科学院海洋研究所引入国内。

由于其耐低盐、耐高温、对饲料蛋白质需求低、生长迅速等特点,特别受养殖户青睐,是我国目前对虾养殖规模最大的品种[1-2]。

目前,其养殖模式主要有土池粗养、工厂化集约养殖、高位池养殖和大棚养殖等[3]。

工厂化养殖模式是采用现代养殖技术,通过控制各项水质指标来保持养殖环境的稳定,进而达到低风险、高产出的目的。

由于该模式单体水体小,易于操作,受外界气候环境影响小,近年来得到了快速发展。

然而,由于工厂化养殖是一种半封闭状态的小的生态系统,养殖过程中会有大量的残饵粪便等有机质产生,特别是在养殖的中后期。

水泥池水体小,水环境变化快,其自我调节能力又差,所以水质调控是工厂化养殖过程中的关键。

本研究对凡纳滨对虾工厂化养殖的各项水环境因子进行了测定与分析,旨在为人工调控工厂化养殖水环境提供技术支撑。

1 材料与方法1.1 实验材料实验地点位于中国水产科学研究院营口增殖实验站望海基地,实验用池为工厂化养殖车间中随机选择的4个养殖池,编号分别为1#、2#、3#、4#,水泥池规格为6.0 m×4.0 m×1.3 m,棚顶为透明塑料板。

南美白对虾养殖中的水质和底质问题与对策_陈为兵

南美白对虾养殖中的水质和底质问题与对策_陈为兵

自20世纪90年代虾病大面积暴发以来,各地探索了多种养殖模式,其中很多都取得了良好的经济效益,特别是近年来倡导的对虾高产健康养殖系统推动了我国南美白对虾养殖的迅猛发展,使得对虾养殖总产量节节攀高,产生了巨大的经济效益和社会效益。

然而在生产实践中,仍存在一些问题,许多养殖户为了追求高产而导致虾病越来越多,生长越来越慢,2000年前后只需养殖70~80d 左右即可达到60尾/kg 左右规格并一次性出池上市,而近两年绝大多数养殖户都要养100d 才能达到同样的规格,这与虾苗的质量退化有一定关系,但也不能否认养殖方法上存在一些缺陷,如一直困扰广大养殖户的“偷死”、“耗底”问题,往往造成死大虾、饵料系数高、养殖成本高。

笔者认为当前的一些做法值得商榷,如放苗前水体要进行彻底消毒处理,这一做法导致养殖过程中水质难以稳定。

养殖期间消毒水体,导致虾产生应激反应。

还有近些年倡导的生态养殖,并非真正意义上的“生态养殖”,只是通过经常使用微生物制剂、少用消毒剂、少用或不用抗生素,来追求高产高效,但这一方式经常导致虾病严重、成功率较低。

20世纪80年代大水面养虾确曾出现过真正的生态养殖,即每667m 2放苗3000~4000尾左右,基本不投料,只是肥水培养饵料生物,这种方式虾生长快、发病少,对环境基本没有污染,但因为产量低而土地资源有限,不可能全面推广。

据笔者多年从事养虾技术服务的实践观察,许多人在养虾过程中存在一些水质方面的问题和错误的养殖观念,希望与广大业内人士共同探讨。

1水质指标与稳定的水体哪个更重要目前很多人追求水色的漂亮,很多书籍、文章也推荐好的水质指标,可往往南美白对虾在养殖中前期“红体游水”、中后期“偷死”、“耗底”时检测pH 值、氨氮、亚硝酸盐等水质指标大多在正常范围内。

其实对虾养殖中,水体的稳定比好的水质指标更加重要,因为虾病(特别是病毒性的)一旦发生很难控制,关键在预防。

应避免在发病高峰期大量注入未经任何处理的天然水,这样一是有可能引入较多的细菌病毒,当病毒细菌的数量繁殖达到一定的暴发阀值时,就容易暴发虾病。

曹妃甸区淡水南美白对虾渔情信息采集数据分析

曹妃甸区淡水南美白对虾渔情信息采集数据分析

曹妃甸区淡水南美白对虾渔情信息采集数据分析曹妃甸区位于河北省沧州市南部,是中国北方重要的对虾养殖基地之一。

淡水南美白对虾是当地主要的养殖品种,对虾养殖业在该区经济发展中起到了重要的推动作用。

为了更好地了解曹妃甸区对虾渔情,进行信息采集和数据分析具有重要意义。

信息采集主要采用两种方法,一种是通过实地调查,深入对虾养殖基地进行数据采集;另一种是通过与对虾养殖户进行访谈,了解他们的养殖经验和渔情信息。

实地调查中,首先需要收集有关对虾养殖基地的基本信息,如养殖面积、种虾数量、养殖周期等。

然后通过现场观察和记录,了解对虾养殖的水质、饲料管理、疾病防控等情况。

同时还需要了解养殖户的经营模式,包括种虾品种的选择、销售渠道等。

访谈养殖户的过程中,可以了解到更多的细节信息。

了解养殖户选择对虾养殖的原因和前景,他们在养殖过程中遇到的问题和解决方法等。

通过与多个养殖户的访谈,可以得到更多不同的观点和经验,为后续的数据分析提供更全面的参考。

数据分析主要对曹妃甸区对虾养殖的现状和趋势进行分析。

首先可以对对虾养殖基地的规模和数量进行统计,了解对虾养殖的总体情况。

然后可以根据实地调查的数据,对养殖户的经营状况进行分析。

通过比较不同养殖户的养殖效益,了解哪些因素对养殖效益的影响较大。

同时也可以对不同养殖户的管理措施进行对比,找到成功的经验和值得借鉴的地方。

还可以通过数据分析来预测曹妃甸区对虾养殖的发展趋势。

通过对历史数据的整理和分析,可以根据养殖面积、虾苗数量等因素,预测未来养殖的规模和趋势。

这对于决策部门和养殖户来说都具有重要的参考意义。

曹妃甸区淡水南美白对虾渔情信息的采集和数据分析对于了解对虾养殖业的现状和未来发展趋势具有重要意义。

通过实地调查和访谈,可以得到更真实的数据和信息,通过数据分析可以对这些数据进行整理和分析,为进一步发展对虾养殖业提供参考和指导。

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基于可视化技术的南美白对虾养殖水质的数据分析研究摘要:由于人为和客观因素影响,南美白对虾池塘养殖水质极易发生污染。

为及时有效掌握养殖水质情况,减少对虾养殖风险,进行水质趋势分析等研究显得非常重要。

该文利用集中式养殖水质在线监测系统,收集水质指标监测数据,应用JMP可视化分析技术,将分析结果以图形化方式显示养殖水体的水质变化趋势,为养殖管理者提供科学、直观、可靠的水质监测及预警数据,为提前预判及调控提供科学有效的技术措施。

关键词:南美白对虾;水质;可视化技术中图分类号S968.22 文献标识码A 文章编号1007-7731(2016)20-0083-03Data Anaysis on Water Quality of Penaeus vannamei Farming Based on Visualization TechnologyBao Yonghua(The Department of Applied Engineering,Zhejiang Economic and Trade Polytechnic,Hangzhou 310018,China)Abstract:Due to human and objective factors,Penaeus vannamei pond aquaculture water is very easy to be polluted. In order for control of the quality of aquaculture water to be timelyand effective,trend analysis on water quality of appears very important. Using the centralized aquaculture water quality monitoring system,the collected water quality monitoring data were analyzed in graphically display by visual analytical technology of JMP. The display of water quality trend could provide scientific,intuitive,reliable data of forecasts and monitoring for aquaculture manager,and scientific and effective technical approach to predict in advance.Key words:Penaeus vannamei;Water quality;Visualization technology南美白对虾是迄今世界上养殖产量最高的三大优良虾种之一,它具有生活力强,对盐度、温度适应性广,抗病力强,存活率高,适合高密度养殖等优点[1]。

但在养殖过程中,南美白对虾也会经常因为条件不适,特别是养殖水质问题而会发生多种病害,使对虾养殖业蒙受巨大的损失[2]。

水质监测是保证健康养殖的关键环节,主要目的是监测养殖水体pH、DO(溶解氧)、温度等对养殖品种生长环境有重大影响的水质参数,根据需要进行水质调节,为水产品提供最佳的生长环境[3]。

近年来,随着水产养殖智能化程度的不断提高,对南美白对虾养殖水质参数进行有效监控与分析,掌握养殖水质的动态变化趋势及影响因素,降低养殖风险,实现南美白对虾养殖产业可持续发展具有重要的科学意义和应用价值。

可视化分析是一种通过交互式可视化界面,来辅助用户对大规模数据进行分析推理的科学与技术[4]。

数据可视化有非常重要的意义,用它来分析数据不但直观易懂,且效果较好,目前已在实践中得到广泛的应用。

本文采用JMP数据可视化分析工具,对养殖水质监测数据进行可视化处理,可以得到随时间变化的水质指标动态气泡图、不同养殖塘随时间变化的水质指标趋势曲线图,还可以得到养殖水体水质指标数据的动态链接图,为养殖管理者提供直观易读、方便灵活的水质分析结果。

1 研究对象与方法1.1 数据来源本研究以浙江省温岭市锦翔水产专业合作社养殖池塘为研究对象,采用合作社与某电子公司合作研发的集约化水产养殖在线监控系统获取的南美白对虾养殖生态环境数据作为数据源[5]。

该系统可连续不间断在线监测养殖水体中的DO、pH值、水温等水质指标,采样周期为2016年5月12日至8月31日。

1.2 分析工具交互式可视化统计发现软件JMP11。

JMP 是SAS旗下重要品牌,是一款大众型统计发现软件,可通过交互式可视化的统计分析来发现数据背后的价值。

JMP软件被广泛应用于业务可视化、探索性数据分析(EDA)、数据挖掘等[6]。

2 应用实例2.1 气泡图动态分析气泡图是一个将点表示为气泡(或圆圈)的散点图,与XY散点图类似,但可表现的数据信息量更多,最多可以表示五维以上(x位置、y位置、大小、颜色和时间等),通过更改气泡的大小和颜色,按时间变化将气泡制成动画视觉效果,能使数据探索更加方便[7]。

如图1,为合作社7月份某天的养殖水体水质指标“气泡图”。

图1气泡图为时间变量(示例中为“时刻”)从凌晨0点开始,一直到22点的数据,数据包含了DO(溶解氧)、pH值、水温3个水质指标。

当前凌晨4:00的气泡图显示,DO值为3.84mg?L-1,处于最低点,气泡颜色为红色,显示为水质不正常状态。

一般认为良好溶解氧水平应在4.00mg?L-1以上[8],因此应及时采取增氧补救措施。

图1气泡图为时间变量(示例中为“时刻”)从凌晨0点开始,一直到22点的数据,数据包含了DO(溶解氧)、pH值、水温3个水质指标。

当前凌晨4:00的气泡图显示,DO值为3.84mg?L-1,处于最低点,气泡颜色为红色,显示为水质不正常状态。

一般认为良好溶解氧水平应在4.00mg?L-1以上[8],因此应及时采取增氧补救措施。

点击执行可以使气泡图产生所有时刻的循环动画。

随着时间的变化,水体的DO(溶解氧)值在3.84~9.51变化,pH的变化与DO的变化趋势大致相似。

在下午至夜间缓缓下降,而白天逐渐上升,到14:00达到最高值,总体在7.40~7.86浮动,夜间在7.60以下。

水温最高为18:00时的30.5℃,最低为4:00时的23.8℃。

从红色小三角菜单中,选择尾迹气泡,可以查看它随时间的变化趋势。

随着动画的播放,“气泡”留下了气泡尾迹来演示气泡的运行历史轨迹,展示结果如图2所示。

2.2 图形生成器数据探索“图形生成器”是JMP软件制图的一个控制台,是进行探索性数据分析的最佳选择[9]。

通过将用户关注的变量用鼠标随意拖入拖出“图形生成器”作图区域,JMP能自动用最能揭示数据信息的图形进行分析。

图3为养殖水体不同塘号的pH变化曲线图,在JMP的“图形生成器”中,用户将关注的变量“水质指标pH”、“时间”和“塘号”变量拖入作图区域,就可以直观地看到各个养殖塘号的pH随时间变化的曲线趋势。

由图3可知,pH值的总体波动范围为7.40~8.88。

养殖初期,1#~6#每个养殖塘的pH值相对较大,在养殖0~80d期间,pH值基本处于8.00以上。

但随着养殖时间的延长,pH值呈现明显下降的趋势,这主要是因为养殖中后期池塘底部的残饵和悬浮有机物大量积累,它们在微生物作用下分解产生有机酸所引起[8]。

pH值降低会使DO降低,同时也可使有毒的硫化氢增加,根据水质情况必须采取相应措施进行调控。

2.3 图形数据动态链接图形数据动态链接是指在可视化数据分析过程中,数据所选部分可以动态地链接到该数据的其他部分,并将这种链接同步地展现在所有相关报告和图形中。

通过动态链接的关联分析,可以即时查看所有变量发生变化的整体效果,进而深入了解其他软件无法轻易揭示的信息[9]。

利用JMP软件的各个图形之间、图形和数据表之间实时动态链接的特点,将时间、pH值、DO(溶解氧)、T通过软件的直方图创建数据图形,当用户点击任何图形,该图形代表的数据在其他图形和数据表中的相应部分也同时被加亮选中,这可以帮助发现数据之间的隐含关系。

图4为养殖水体水质指标数据的动态链接图。

由图4可以看出,如果选中直方图中代表“水质状态不正常”的“柱子”,不仅“水质状态不正常”的数据在其他直方图中的分布一目了然,同时,数据表中的数据也同时被相应地选中。

从中可知,“水质状态不正常”对应的是凌晨4点的水质指标,状态数据分别为pH值7.4、DO值3.84、水温T23.8℃。

这样,借助图形数据动态链接,可以同时从多种图形的角度来对数据进行可视化的分析。

3 结论本研究以可视化数据分析为技术核心,采用集约化水产养殖在线监控系统获取南美白对虾养殖生态环境数据,综合运用多种表达方法,将各种数据转化为图形、动画等交互分析的形式。

(1)实例研究证明,JMP作为一款大众型统计发现软件,有着简单方便、易上手的优点,它强大的图形功能,可以让初学者不需太多的统计理论知识,就可以很快学会利用JMP提供的统计工具解决实际问题。

(2)借助气泡图动态分析、图形生成器数据探索和图形数据动态链接工具,可以轻松方便的把将水质指标数据,以图形化的方式直观动态的展示数据潜在的趋势和内在的特性,更好的实现数据可视化效果。

对虾养殖过程中,水体环境复杂多变,多个水质参数相互之间影响。

应用数据可视化分析,有助于了解对虾养殖池塘水体环境的内在规律,对水质指标进行及时预警,为增氧机、水泵等设备的智能化调控和养殖过程中的精细化管理决策提供有效的技术支持,从而有效促进南美白对虾养殖的健康发展。

参考文献[1]唐啸尘.温度对南美白对虾的影响[J].海洋科学,2001,27(10):79-80.[2]杭小英,周志明,李倩,等.不同养殖模式对南美白对虾生长、病害发生与水质的影响[J].江苏农业科学,2014,42(05):191-192.[3]周旋,包罗清,王荣扬.水产养殖环境无线网络智能监控系统[J].科技视界,2014,15:41-42.[4]Thomas JJ,Cook CA.Illuminating the Path:The Research and Development Agenda for Visual Analytics.Los Alamitos:IEEE Computer Society,2005.1?180.[5]“智能”养虾点点鼠标控水质[DB/OL].http:///web/zwgk/zwzx/zjdt/201411/t20141111_1547 61.shtml,2014-11-11.[6]卡弗.探索性数据分析:基于JMP软件[M].上海财经大学出版社,2013.[7]徐沛原.基于移动终端日志数据的人群特征可视化研究[D].杭州:浙江大学,2015.[8]孔巧香,李仁伟,张宾,等.南美白对虾养殖水质理化因子的初步研究[J].环境化学,2012,31(11):1823-1824.[9]为何选择JMP??[DB/OL].https:///content/dam/jmp/documents/zh/software/jmp/j mp12/why-jmp12-zh.pdf.。

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