动物疫情智能终端采集系统的设计与实现

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提高动物疫情监测与预警的准确性与及时性

提高动物疫情监测与预警的准确性与及时性

提高动物疫情监测与预警的准确性与及时性动物疫情的爆发不仅会给养殖业带来巨大的经济损失,还可能威胁到公共卫生安全和生态平衡。

因此,提高动物疫情监测与预警的准确性与及时性至关重要。

这需要我们从多个方面入手,采取一系列有效的措施和策略。

一、建立完善的监测体系首先,我们需要建立一个全面覆盖、多层次的动物疫情监测网络。

这个网络应包括从养殖场、屠宰场到农贸市场等各个环节,涵盖各类动物品种。

监测点的设置应科学合理,充分考虑动物的养殖密度、流通范围和疫病流行特点。

在养殖场,要加强日常巡查和定期检测。

养殖人员应密切观察动物的健康状况,如饮食、活动、精神状态等,一旦发现异常,及时报告。

同时,定期采集动物样本进行实验室检测,及早发现潜在的疫情隐患。

屠宰场是动物疫情监测的重要关卡。

对进入屠宰场的动物要进行严格的检疫,检查其健康证明和免疫记录。

在屠宰过程中,对动物的内脏、淋巴结等组织进行病理检查,及时发现病变。

农贸市场作为动物及其产品的销售终端,也是疫情监测的关键环节。

加强对市场上销售的动物及其产品的抽检,防止染疫动物及其产品流入市场。

此外,还应建立跨境动物疫情监测机制,加强与周边国家和地区的信息交流与合作,共同防范动物疫情的传播。

二、加强监测技术和设备的研发与应用随着科技的不断进步,越来越多的先进技术和设备被应用于动物疫情监测。

例如,利用基因测序技术可以快速准确地鉴定病原体的种类和变异情况;使用遥感技术可以监测野生动物的活动范围和迁徙路径,提前预警可能的疫情传播;应用物联网技术可以实现对养殖场环境和动物健康状况的实时监测。

同时,要加大对监测设备的投入和更新。

例如,配备先进的检测仪器,如荧光定量 PCR 仪、酶标仪等,提高检测的灵敏度和准确性。

此外,开发和推广便于携带、操作简单的快速检测试剂和设备,以便在基层和现场能够及时进行初步检测。

三、提高监测人员的专业素质监测人员是动物疫情监测工作的主体,他们的专业素质直接影响监测的效果。

RFID畜牧业养殖管理系统解决方案

RFID畜牧业养殖管理系统解决方案

RFID畜牧业养殖管理系统解决方案一、引言RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种利用无线电信号进行非接触式数据传输和识别的技术。

在畜牧业养殖管理中,RFID技术可以应用于动物标识、行为监测、疾病追溯等方面,提高养殖管理的效率和准确性。

本文将介绍一种基于RFID技术的畜牧业养殖管理系统解决方案。

二、系统概述该系统包括RFID标签、读写器、数据管理平台和挪移终端应用程序。

RFID标签贴在动物身上,读写器通过无线电信号与标签进行通信,将标签的信息读取并传输到数据管理平台。

数据管理平台对接收到的数据进行存储和处理,并提供相应的查询和分析功能。

挪移终端应用程序可以通过无线网络与数据管理平台进行交互,实现远程管理和监控。

三、系统功能1. 动物标识管理:系统可以为每只动物分配惟一的RFID标识,并记录动物的基本信息,如品种、性别、出生日期等。

通过读写器可以实时读取动物的标识信息,实现动物的定位和身份识别。

2. 动物行为监测:通过在动物身上植入RFID标签,可以实时监测动物的行为活动。

例如,可以记录动物的进食、活动、歇息等行为,分析动物的健康状况和行为习惯。

3. 疾病追溯管理:系统可以记录动物的疫苗接种情况、疾病发生情况等信息。

当发生疾病疫情时,可以快速追溯到受影响的动物,并采取相应的措施进行防控。

4. 养殖环境监测:系统可以监测养殖环境的温度、湿度、气体浓度等参数,及时发现异常情况并及时采取措施,确保动物的健康和安全。

5. 数据分析和报表生成:系统可以对采集到的数据进行分析和统计,生成相应的报表和图表,匡助养殖管理者了解养殖情况、做出科学决策。

四、系统优势1. 提高养殖管理效率:RFID技术可以实现动物的自动识别和定位,减少人工操作的时间和精力,提高养殖管理的效率。

2. 提高数据准确性:通过RFID标签和读写器的配合,可以实现动物信息的准确读取和传输,避免了传统手工记录可能存在的错误和遗漏。

智慧兽医免疫录入系统设计方案

智慧兽医免疫录入系统设计方案

智慧兽医免疫录入系统设计方案智慧兽医免疫录入系统是一个基于智能化技术的兽医免疫数据管理平台,旨在提高兽医行业的信息化水平,提升免疫工作的效率和准确性。

下面是该系统的设计方案。

一、系统需求分析1. 功能需求(1)用户管理:支持管理员对用户进行管理,包括用户的新增、删除、修改和查询。

(2)免疫数据录入:支持兽医对宠物免疫数据进行录入和修改,包括宠物的基本信息、免疫日期、疫苗种类等。

(3)免疫数据查询:支持兽医和用户对免疫数据进行查询,包括按照宠物的基本信息、免疫日期、疫苗种类等进行筛选和排序。

(4)数据统计与分析:支持对免疫数据进行统计和分析,生成各类免疫工作报表和统计图表,帮助兽医进行免疫工作的决策和评估。

(5)通知提醒:支持系统向用户发送免疫提醒通知,提醒用户对宠物进行免疫工作。

(6)数据备份与恢复:支持系统对免疫数据进行定期的备份和恢复,保证数据安全。

2. 性能需求(1)稳定性:系统要保证稳定运行,能够承受大量用户同时访问的压力。

(2)快速响应:系统要能够在短时间内响应用户的请求,保证用户的使用体验。

(3)扩展性:系统需要具备良好的扩展性,能够根据业务需求进行灵活扩展和升级。

二、系统设计方案1. 架构设计(1)前端设计:采用Web前端技术,使用HTML、CSS和JavaScript等技术进行界面设计和交互。

(2)后端设计:采用分布式系统架构,使用Java语言开发,使用Spring Boot框架作为基础框架,使用Spring Cloud实现微服务架构,使用MySQL数据库进行数据存储。

2. 数据库设计(1)用户表:存储用户的基本信息,包括用户ID、用户名、密码、手机号码等。

(2)宠物表:存储宠物的基本信息,包括宠物ID、宠物名、种类、性别等。

(3)免疫记录表:存储免疫的相关信息,包括宠物ID、免疫日期、疫苗种类等。

3. 功能实现(1)用户管理模块:实现用户的新增、删除、修改和查询功能。

(2)免疫数据录入模块:实现兽医对宠物免疫数据进行录入和修改功能。

犬类防疫信息管理云平台的设计与实现

犬类防疫信息管理云平台的设计与实现

犬类防疫信息管理云平台的设计与实现王 琪,应国荣(浙江省台州市黄岩区畜牧兽医所,浙江台州318020)中图分类号:S851 文献标识码:B 文章编号:1005-7307(2022)03-0033-003 随着人们生活水平的提高,无论是在城市,还是偏僻的乡村,犬作为宠物饲养的人越来越多,相应地,防疫员走村串户实施狂犬病强制免疫的任务加重。

存在纸质登记工作量大,资料信息不完整,事后补填情况严重的现象,导致接种情况与文字档案不一致,接种资料查询不方便,统计分析不准确。

如何将计算机信息技术应用于犬类防控体系建设管理,提高全区域城乡居民饲养的犬类狂犬病疫苗接种率和免疫信息的完整性,是动物防疫部门最值得研究的课题。

因此我们设计建立了黄岩区犬类防疫信息管理云平台(EPIMCP),以下简称云平台。

云平台建立在阿里云服务器ECS平台上,基层防疫员通过安卓手机APP采集防疫信息,通过4G/5G等网络将数据上传到云服务器,在信号不好的地方先离线保存,网络信号恢复后自动续传。

管理部门或相关单位可在第一时间内在管理后台网页掌握动物防疫最新情况。

根据免疫情况,管理人员在后台审核后,在制证中心给各接种户发放免疫凭证。

工作人员还可以根据自已权限查询接种量、待接量等信息。

平台的使用还给其他部门信息共享提供便捷的途径。

现就软件的设计与实现报告如下,以供参考。

1 背景与需求1.1 背景 通过对传统登记方式进行分析,动物防疫记载主要存在以下几个方面问题:1.1.1 接种信息不全,数据丢失或错误 由于存在地域广,有深山乡村,有城镇角落。

每年接种次多,数量不一,接种周期长等情况。

纸质登记导致资料信息不及时、丢失、不完整,甚至出现虚假信息,实际接种情况与文字档案不一致。

1.1.2 接种数据上报不及时,不能动态的跟踪 采用原始的纸质登记,各防疫员对动物的防疫逐级向上递交汇总,有的接种人员上报的周期非常长,有的上报材料缺失不全,造成了接种计划难以规划和安排。

动物疫病预防的疫情上报系统设计思路探析

动物疫病预防的疫情上报系统设计思路探析

动物疫病预防的疫情上报系统设计思路探析作者:孙红兵来源:《当代畜禽养殖业》 2016年第11期孙红兵江苏省淮安市涟水县畜牧兽医站 223000摘要:本文借鉴Microsoft Visual Studio技术原理,根据动物流行病学调查方面的需求,提出了设计开发动物疫情上报系统的思路。

利用该计算机软件可以实现基层饲养管理数据、养殖场信息、免疫情况、疫情信息和疫源地追踪等数据的跟踪,并对区域内多个养殖场的数据统一管理和分析,为找出动物发病的规律及日后的疫病防治工作提供技术支持。

关键词:疫情;动物防疫;养殖场;疫病预防1 动物疫情报告的目的准确掌握疫情动态是进行动物疫病防控宏观决策的基础。

各有关部门要想全面、及时、准确地获取疫情信息,了解疾病流行规律,掌握疫情动态,科学分析疫情,做好疫情报告是关键。

建立动物疫情报告系统可以实现以下目的:发生动物疫情的农场,可以在第一时间通过动物疫情报告系统迅速地将疫情报告给兽医主管部门,并提供及时的信息资料,为控制与消灭疫情决策提供依据,使兽医行业部门能够及时采取应急、预防和控制措施。

开展基层农场的信息报告查询服务,使动物卫生监督机构对该地区的农场实行信息管理。

2 动物疫情报告的意义通过动物疫情报告系统的建设,将计算机信息技术应用于动物疫病防控技术系统,可以使动物疫病监测机构全面、及时地与基层的养殖单位进行信息沟通,对预防和快速反应疫情具有及其重要的作用,能够有效预防疫情的扩散和流行。

通过使用动物疫情报告系统,政府监管机构可以及时了解动物疾病的动态,从而做出快速判断,并对重大动物疫病的疫情规模和发展趋势及时预测监督,对动物疾病的风险进行评估,方便总结疾病控制情况。

3 动物疫情上报的需求与可行性分析(1)需求分析。

通过计算机信息系统平台的应用,将大大提高兽医决策部门对目标管理的监督管理能力,为疾病预防决策提供帮助,能够有效避免免疫动物的盲目性,从而降低动物免疫性疾病发生的经济损失。

RFID畜牧业养殖管理系统解决方案

RFID畜牧业养殖管理系统解决方案

RFID畜牧业养殖管理系统解决方案一、引言RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种利用无线电信号传输数据的技术,可以实现对物品的追踪定位和管理。

在畜牧业养殖管理中,RFID技术可以应用于动物身份识别、疫苗接种记录、饲料投放管理等方面,提高养殖效率和管理水平。

本文将介绍RFID畜牧业养殖管理系统的解决方案,包括系统架构、功能模块和实施步骤等。

二、系统架构RFID畜牧业养殖管理系统由硬件设备和软件系统组成。

硬件设备包括RFID标签、RFID读写器、数据采集终端和服务器等。

软件系统包括数据管理平台、移动端APP和数据分析模块等。

系统架构如下图所示:[插入系统架构图]三、功能模块1. 动物身份识别模块该模块通过给动物植入RFID标签,实现对动物身份的唯一识别。

每个RFID标签都有唯一的标识码,可以与动物信息进行关联。

当动物经过RFID读写器时,读写器会读取标签上的信息并上传至数据管理平台,实现对动物的身份识别和追踪。

2. 疫苗接种记录模块该模块用于记录动物的疫苗接种情况。

每次接种疫苗时,兽医可以通过移动端APP扫描动物身上的RFID标签,系统会自动记录接种时间、疫苗类型和接种剂量等信息。

这样可以确保动物接种疫苗的准确性和及时性,方便管理人员进行疫苗接种情况的查询和统计。

3. 饲料投放管理模块该模块用于管理动物的饲料投放情况。

每次投放饲料时,工作人员可以通过数据采集终端扫描饲料包上的RFID标签,系统会自动记录投放时间、饲料类型和投放量等信息。

这样可以实现对饲料投放情况的实时监控和统计,提高饲料的利用率和管理效率。

4. 数据管理平台模块该模块用于对采集到的数据进行存储和管理。

数据管理平台可以实现对动物身份、疫苗接种记录和饲料投放情况等数据的查询、统计和分析。

管理人员可以通过数据管理平台获取动物的健康状况、疫苗接种情况和饲料消耗情况等信息,为决策提供科学依据。

5. 数据分析模块该模块用于对采集到的数据进行分析和挖掘。

一种兽医防疫用智能化捕捉装置[发明专利]

一种兽医防疫用智能化捕捉装置[发明专利]

专利名称:一种兽医防疫用智能化捕捉装置专利类型:发明专利
发明人:高小军,常德雄,刘裕田
申请号:CN202110027265.0
申请日:20210109
公开号:CN112753601A
公开日:
20210507
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明适用于兽医设备技术领域,提供了一种兽医防疫用智能化捕捉装置,包括座块、固定连接在所述座块端面上的可调节伸缩装置以及安装块,所述安装块两侧壁上分别固定连接有电源箱,所述座块通过所述可调节伸缩装置与所述安装块、两个所述电源箱相连接;所述安装块端面上具有延伸块,所述延伸块端面上相对设置有两个支撑臂,两个所述支撑臂的端部分别铰接有抓手,两个所述抓手层叠布置且两个所述抓手的层叠端分别具有滑槽。

本发明单手即可完成操作,通过气缸带动两个抓手夹持工作,自动化智能操作,并且改变可调节伸缩装置自身的长度,从而可以调节该捕捉装置的长度,便于对不同距离的动物进行捕捉。

申请人:高小军
地址:035200 山西省吕梁市岚县畜牧兽医局
国籍:CN
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智慧养猪防疫系统设计方案

智慧养猪防疫系统设计方案

智慧养猪防疫系统设计方案智慧养猪防疫系统设计方案1. 系统概述智慧养猪防疫系统是一种通过搭建智能化的监测及控制装备,实时监测养猪环境、动态监测猪只健康状况,为养殖户提供科学的养殖管理和疫情防控决策服务的一种系统。

2. 系统组成智慧养猪防疫系统主要由环境监测子系统、动态监测子系统、数据处理与决策子系统组成。

2.1 环境监测子系统环境监测子系统通过布设传感器、摄像头等设备进行环境参数的实时监测,包括温度、湿度、氨气浓度、光照强度等,同时可以监测饲料、水质等生产要素的情况。

2.2 动态监测子系统动态监测子系统通过标记或植入电子标签或芯片等方式,实现对猪只的身体健康状况的实时监测,包括体温、呼吸频率、活动程度等参数的采集,并对异常情况发出预警。

2.3 数据处理与决策子系统数据处理与决策子系统通过将环境监测和动态监测的数据进行整理、分析、统计等处理,以提供养殖户科学的养殖管理和疫情防控建议。

该子系统还可以通过智能算法和人工智能技术,实现对养猪环境和猪只健康状况的预测和预警,并根据预测结果提供相应的控制策略。

3. 系统功能智慧养猪防疫系统的主要功能包括:3.1 实时监测养殖环境通过环境监测子系统,实时监测养猪环境的温度、湿度、氨气浓度、光照强度等参数,及时掌握养殖环境状况,为养殖户提供优化环境管理的建议。

3.2 实时监测猪只健康状况通过动态监测子系统,实时监测猪只的体温、呼吸频率、活动程度等参数,对猪只的健康状况进行动态监测和评估,及时发现异常情况,并发出预警。

3.3 数据处理与分析将环境监测和动态监测的数据进行整理、分析和统计,生成环境和猪只健康状况的报告和趋势分析图表。

同时,通过智能算法和人工智能技术,对数据进行高效处理,实现对养猪环境和猪只健康状况的预测、预警和控制。

3.4 疫情防控决策支持基于数据处理与决策子系统提供的分析结果和预测信息,为养殖户提供科学的疫情防控建议和决策支持。

根据预测结果,及时调整养殖管理措施,控制疫情的发生和蔓延。

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动物疫情智能终端采集系统的设计与实现
作者:张俊, 王秀徽, 彭志良, 丁伯华, 孟志军, 杨宝祝, ZHANG Jun, WANG Xiu-hui,PENG Zhi-liang, DING Bo-hua, MENG Zhi-jun, YANG Bao-zhu
作者单位:张俊,杨宝祝,ZHANG Jun,YANG Bao-zhu(北京农业信息技术研究中心,北京,100097;北京派得伟业科技发展有限公司,北京,100097), 王秀徽,丁伯华,WANG Xiu-hui,DING Bo-hua(北京
派得伟业科技发展有限公司,北京,100097), 彭志良,PENG Zhi-liang(贵州省农业科技信息
研究所,贵州,贵阳,550006), 孟志军,MENG Zhi-jun(北京农业信息技术研究中心,北京
,100097)
刊名:
贵州农业科学
英文刊名:GUIZHOU AGRICULTURAL SCIENCES
年,卷(期):2011,39(4)
1.杨玮;李民赞;王秀农田信息传输方式现状及研究进展[期刊论文]-农业工程学报 2008(05)
2.康瑞娟;张小栓;穆维松基于PDA和FSM的肉牛养殖可追溯信息采集与传输方法[期刊论文]-农业工程学报
2010(01)
3.杨化峰;宋良图基于GPRS农田数据采集系统设计与实现[期刊论文]-农业网络信息 2005(05)
4.孟志军;赵中华;刘卉农作物病虫害防治管理信息系统[期刊论文]-计算机工程与设计 2007(09)
5.李长友农业部谈我国上半年重大动物疫病防控成效[期刊论文]-中国牧业通讯 2010(16)
1.余斌RFID技术在我国金融行业的应用探析[期刊论文]-现代经济信息2011(2)
2.大唐电信推出PL10T警务通智能终端[期刊论文]-电信技术2011(7)
3.李宏强.Li HongQiang重大动物疫情应急处置必须重视五个方面的重要问题[期刊论文]-中国动物检疫
2008,25(4)
4.程荣林.后家根.李金元.丁进.王巍.梁丽娜.熊六春湖北省十堰市突发重大动物疫情应急管理的现状与对策[期刊论文]-养殖与饲料2010(10)
5.李金安.武麦娟.张克涛重大动物疫情应急管理中的博弈关系分析[期刊论文]-中国兽医杂志2010,46(10)
6.中国动物卫生与流行病学中心国际兽医事务综合分析室2008年4-5月全球重大动物疫情综述[期刊论文]-中国动物检疫2008,25(6)
7.丁进.李俊.张勇.王远清.李豫重大动物疫情应急机制亟待完善[期刊论文]-中国兽医杂志2011,47(4)
8.欧阳艳.许小成关于重大动物疫情应急处置的思考[期刊论文]-今日畜牧兽医2011(6)
9.娄定风.秦智锋.叶奕优.张剑锐.丁有胜.彭君切.滕楠国外动物疫情的快速监控[期刊论文]-中国动物检疫2009,26(6)
10.郭海燕.周棕长对当前动物疫情防控的思考[期刊论文]-新疆畜牧业2011(1)
引用本文格式:张俊.王秀徽.彭志良.丁伯华.孟志军.杨宝祝.ZHANG Jun.WANG Xiu-hui.PENG Zhi-liang.DING Bo-hua.MENG Zhi-jun.YANG Bao-zhu动物疫情智能终端采集系统的设计与实现[期刊论文]-贵州农业科学 2011(4)。

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