RFID技术农业应用初探
RFID技术在农业领域的应用
RFID技术在农业领域的应用1. 作物种植RFID技术在作物种植方面的应用主要体现在智能农业管理系统中。
通过在农田中布置RFID标签,并利用读取设备收集标签信息,可以实现对农田环境、作物生长状况的实时监测。
例如,我国某农业科技公司推出的智能农田系统,就采用了RFID技术。
该系统可以实时监测土壤湿度、温度、养分等参数,并根据作物生长需求自动调整灌溉、施肥等操作。
通过这种精细化管理,作物产量得到了显著提升。
2. 畜牧养殖在畜牧养殖领域,RFID技术主要用于动物身份识别、健康管理等方面。
以我国某大型养猪企业为例,他们采用了RFID耳标来标识每头猪,通过读取设备实时监测猪的生长状况、健康状况等信息。
这样不仅可以提高养殖效率,还可以有效预防疫情的发生。
RFID技术还可以应用于动物溯源,确保食品安全。
3. 农产品加工在农产品加工环节,RFID技术可以帮助企业实现精细化管理。
例如,某蔬菜加工企业采用了RFID技术对蔬菜进行分类、计数、打包等操作。
通过RFID标签,企业可以实时了解蔬菜的来源、品种、生产日期等信息,确保蔬菜的新鲜度和品质。
同时,RFID技术还可以提高农产品加工的自动化程度,降低人工成本。
4. 农产品物流在农产品物流领域,RFID技术可以帮助实现货物的快速识别、跟踪和管理。
以某农产品物流公司为例,他们采用了RFID标签对货物进行标识,通过读取设备实时掌握货物的位置、状态等信息。
这样不仅可以提高物流效率,还可以降低货物损耗。
同时,RFID技术还可以应用于农产品追溯体系,保障消费者权益。
RFID技术在农业领域的应用具有广泛的前景。
通过实际案例可以看出,RFID技术有助于提高农业生产效率、降低成本、保障食品安全和生态环境。
未来,随着RFID技术的不断发展,相信其在农业领域的应用将更加广泛,为我国农业现代化贡献力量。
重点和难点解析:在上述文档中,有几个关键细节值得我们深入关注和理解。
这些细节不仅展示了RFID技术在农业领域的实际应用,也揭示了该技术实施过程中的重点和难点。
rfid调研报告
rfid调研报告1. 摘要射频识别(RFID)技术是一种自动识别技术,通过无线电波实现数据交换和通信,不需要建立机械或光学接触。
本报告对RFID技术进行了详细的调研,包括其工作原理、应用领域、技术标准、发展现状和未来趋势等方面。
2. 工作原理RFID系统主要由三个部分组成:RFID标签、RFID读写器和数据管理系统。
RFID标签通过内置的天线接收来自读写器的无线信号,并发送出去。
读写器接收来自标签的信号,并进行解码,将其传输到数据管理系统进行进一步处理。
3. 应用领域RFID技术在众多领域都有广泛的应用,主要包括:物流与供应链管理、零售业、制造工厂、图书馆、交通与物流、医疗保健、农业、畜牧业等。
4. 技术标准RFID技术标准主要包括ISO/IEC标准和EPCglobal标准。
ISO/IEC标准主要关注RFID技术的物理和数据编码等方面,而EPCglobal标准主要关注RFID在供应链管理中的应用。
5. 发展现状近年来,随着物联网和智能制造的快速发展,RFID技术的市场需求也在不断增长。
根据相关统计数据显示,全球RFID市场规模预计将从2019年的110亿美元增长到2025年的240亿美元,年复合增长率达到16.7%。
6. 未来趋势随着5G、人工智能、大数据等技术的快速发展,RFID技术的应用将更加广泛。
未来,RFID技术将在智能制造、智慧城市、智能交通等领域发挥重要作用。
此外,RFID技术的标准化和安全性也将是未来的重要发展方向。
7. 结论RFID技术作为一种自动识别技术,具有广阔的应用前景。
随着科技的快速发展,RFID技术将在更多领域得到应用,并发挥重要作用。
然而,RFID技术的标准化和安全性仍然是亟待解决的问题。
8. 技术挑战尽管RFID技术已经取得了显著的发展,但在实际应用过程中仍然面临一些技术挑战。
其中包括:•读取距离和速度:在某些应用场景中,需要RFID读写器能够远距离、高速度地读取标签信息,这需要提高读写器的性能。
RFID技术在养猪业中的应用
规范畜牧业 生产经营行 为 ,加 强畜禽标 识和养殖档 案管 理 ,建立畜禽及畜禽产品可追溯制度 ,有效防控重大动物 疫病 ,保障畜禽产品质量安全方面有重要意义。管理规定 畜禽标识实行一畜一标 ,编码具有唯一性 。因此畜禽标识 编码工作是一项繁杂的系统工程.必须走在各项工作的前 面。R I FD技术 的引入是一种必然趋 势 ,将会给养猪业 带 来进一步的提高 ,具有很广 阔的前景 。
出一定频率 的射频信号 ,当标签进入磁场时产生感应 电流 从而获得能量 ,发送出 自身编码等信息 ,被读取器读取并
解码 后送至 电脑 主机进行有关处理。
4 R I FD在养猪业中的应 用 为了构建一种适合 中国国情 的猪 肉安全质量监控 的可 追溯 系统 ,江苏农业大学陆昌华等在 “ 十五”国家 “6 ” 83
所谓 动物识别 与跟踪 ,就 是在 动物身上安装 电子 标
签 ,并根 据动物 电子标签 中的唯一 的 I 与该 动物一一 D码 对应 ,可以随时对 动物的相关属性进行跟踪与管理的一项 技术 。当动物进入 R I FD阅读器的识别范围 ,或者工人拿 着手持阅读器靠近动物时 ,阅读器就会 自动将动物的数据
计 划项 目资 助下 ,综 合 应用 动物个 体标 识 、二 维条码 、 RI FD射频 电子标 识和一维条码 标签技术 ,将 网络技术和
3 RI FD在动物识别 中的应 用
目重 湖北农机化 07 < 2o 年第5 期
维普资讯
技 广 术推
耳标式 电子标 签适合于有油污 、雨水 的恶劣环境 ,阅 读器与电子标签相距最远数米都可 以把数据读 出来 。2 0 05
将RFID技术及EPC标准嵌套入农产品供应链的研究
5 将 物 联 网 技 术嵌 套 进 入 农 产 品 供 应 链 的设 想
物联 网由无数个嵌入 式的小终端设备连 网组成 这些 终端设备在 这个 随时联通的物联网上能够 收集 自 身和环境的信息 、 通过与其他设 备 的联结与其他设备和其 他系统传递数据 .它还能控制弱性环境 、 防 止 和限制 自 然灾害 以物联 网为基础 的农产 品供应链信 息平台将成为 个包含 了农业 生产 、 采购 、 仓储 、 装运 、 传递过程 中各种信息的整合 系统 , 而且能够实现不同阶段之间数据 的相互交换 如图所示 :
2 0 1 3年
第 3期
S C I E N C E&T E C H N OL OG Y I N F O R MA T I O N
o本刊重稿 0
科技信息
将R F I D技术及 E P C标准嵌套人 农产品供应链的研究
刘月 强
( 德州学 院 经济 管理 系 , 山东 德州 2 5 3 0 2 3 )
4 具体物联网的的组成
那么什么是物联 网呢?具体地来说物联网一般 由三大部分组成 , 即R F I D识别系统 、 中间件 S a v a n t 系统和 I n t e r n e t 系统 。 其中 , R F I D系 统由R F I D电子标签 ( T a g ) 、 阅读器 ( R e a d e r ) 以及数据交换和管理系统 ( P r o c e s s o r ) 软件等组成 : 中间件 S a v a n t 系统 主要包括 S a v a n t 服 务器 、
【 关键词】 物联 网; R F I D; 农产品 ; 信 息资源; 供应链
1 研究背景
由于个体农 产品生产者众多且相对分散 .加之中间环节过多 . 造 成 了农产 品供应链链条长度较 长 、 缺乏统 一协作的局面。2 0 世纪末 , 由美 国麻 省 理 工 学 院 A u t o 2 I D 中心 提 出 的产 品 电 子 代 码 ( E P C . E l e c t r o n i c P r o d u c t C o d e ) 及 物联 网引起 了世界各 国的普遍 关注 2 0 0 9 年 8月 . 国务 院总理 温家宝考察无锡物联 网中心后 . 物联 网这一概念 日 益升温 山东寿光的果蔬种植更是大规模地采用物联网技术 . 从生 产、 检测 、 物流 、 销售全过程都信息化 。 自从实施物联 网系统后 , 可 以节 约灌溉成本 5 0 %左右 . 降低肥料成本 3 0 %左右 . 减少病虫 害防治成本 2 5 %左右 , 并使农 民的劳动强度降低 3 0 %。许多生产行业 、 科研机构 、 企业都开始研究和应用 物联网 , 物联 网遍及政府工作 、 环境保护 、 公共 安全 、 智能交通 、 工业监 测 、 智 能消 防等多个领域 。目前我 国的农产 品 供应链主要存在以下几个问题 : ( 1 ) 物流技术和设备落后 , 保鲜成为影响农产品质量的突出问题 : ( 2 ) 农产 品供应 链上各结点之 间信 息不通畅 . 质 量安全管理 的信 息缺乏共享 : ( 3 ) 没形成供应 链一体化运作 方式 . 分散 的生产 者和经营者没有 意识到互相之间是经济利益共 同体
农业物联网应用研究报告
农业物联网应用研究报告一、背景介绍随着科技的不断发展,物联网技术已经在农业领域得到了广泛应用。
农业物联网通过将传感器、数据通信和云计算等技术与农业生产相结合,能够实现农田监测、气象预警、精准施肥等智能化决策。
本文将从农业物联网的发展背景入手,探讨其应用研究。
二、农业物联网应用现状目前,农业物联网在中国农业生产中已经取得了显著的进展。
通过传感器监测,农民可以实时掌握土壤湿度、温度、光照等农田环境信息,从而实现自动化灌溉和精准施肥。
同时,物联网技术也在农产品质量追溯、养殖环境监测等方面发挥了重要作用。
三、农业物联网前景与传统农业相比,农业物联网具有更高的生产效率和资源利用率,能够有效解决粮食安全和农机劳动力不足等问题。
预计未来几年农业物联网领域将迎来快速发展,市场规模将逐渐扩大。
四、农田环境监测农田环境监测是农业物联网应用的重要领域之一。
通过土壤湿度、温度、光照等传感器,农民可以及时获得农田环境数据,并根据数据进行精细化管理,提高农作物的产量和质量。
五、气象预警系统气象对农业生产有着重要的影响,农业物联网可以通过气象传感器采集大气温湿度、风速、降雨量等数据,结合大数据分析,实现精准的气象预警系统。
这对于减少自然灾害对农业的影响,保障粮食安全具有重要意义。
六、精准施肥技术传统农业中,农民通常采用经验法则进行施肥。
而农业物联网可以通过感知技术实时监测土壤养分含量,根据不同作物的需求,精确计量施肥量,避免了过分施肥造成的环境污染和资源浪费。
七、农产品质量追溯与监测农产品质量安全问题引起了人们的关注。
农业物联网可以通过与农产品相关的RFID(Radio Frequency Identification)技术,实现产品的追溯和监测,确保食品的安全与可追溯性。
八、养殖环境监测养殖业是农业领域中的重要组成部分,通过应用物联网技术,可以监测养殖环境中的温度、湿度、氨气浓度等指标,实现对养殖环境的及时监控和调控,提高养殖效益和可持续发展能力。
基于RFID的物联网农产品溯源系统设计与实现
基于RFID的物联网农产品溯源系统设计与实现随着物联网技术的发展和应用,农产品溯源成为了一个非常热门的话题。
基于RFID技术的物联网农产品溯源系统可以为消费者提供快速、准确的产品溯源信息,从而增加消费者对农产品的信任度,促进农产品市场的健康发展。
本文将详细介绍基于RFID的物联网农产品溯源系统的设计和实现。
一、系统设计1. 系统架构设计基于RFID的物联网农产品溯源系统主要包括感知层、传输层、数据管理层和应用层四个层次。
- 感知层:通过RFID技术实现对农产品的标签化,便于追踪和管理。
每个农产品都附着有RFID标签,标签中包含了农产品的基本信息。
- 传输层:通过网络传输实现农产品标签信息的采集和传输。
传输层可以利用现有的网络通信技术,如无线传感器网络和互联网等。
- 数据管理层:负责对采集到的农产品标签信息进行存储、管理和处理。
可以采用数据库或云平台等方式实现数据的高效管理,便于查询和分析。
- 应用层:提供给消费者和相关部门查询农产品溯源信息的界面。
通过应用层可以实现农产品全生命周期信息的追踪和展示。
2. 标签设计RFID标签是基于RFID技术的核心组件,其设计与选择对于系统的稳定性和准确性至关重要。
在设计RFID标签时需要考虑以下几个因素:- 标签尺寸和材料:标签尺寸需符合农产品的特点,确保能够方便附着在农产品上。
标签材料需具备耐水、耐热等特性,以保证在环境变化下能够正常工作。
- 标签存储容量:标签存储容量需要能够满足农产品的信息存储需求,如基本信息、生产过程等。
- 标签读写距离和速度:标签的读写距离和速度需要根据农产品的生产和流通环节确定,以保证数据采集和传输的效率和准确性。
3. 系统实现系统的实现需要结合硬件设备和软件系统两个方面。
- 硬件设备:主要包括RFID读写器、RFID标签、传感器和网络设备等。
RFID读写器负责对农产品标签进行读写操作,传感器用于感知农产品的环境和状态信息,网络设备用于数据的传输和通信。
基于RFID物联网的应用探讨
重 复使 用 与修改 。 能够 对信 息进行 及 时的更 新 , 且具 有较 大 的数 据容 量 。在 R F I D技 术 的使 用 中 。 物 品的信 息是被 储存 在 芯片 中, 因 而很难 受 到损坏 。 4基 于 RF I D的物 联 网的应 用
从 上文 的物 联 网与射 频 识别 技 术概 述 以及 R F I D技 术 分析 可 以看 出 ,基 于 R F I D的物 联 网 的应 用有 着 广泛 的发展前 景 。物联 网应 用示 意 图如 2所示 。
在R F I D技 术 的应 用 中 .通过 无 线射 频 信号 自动识 别 目标对 象来 取 得相应 的数据 ,由于该技 术 的应用 使得 识别 工作 不 需要 人工 的干 预 ,因而该 技术 可 以应用 在各 类 恶劣 的环 境 中 闭 。R F I D技 术 的同时识 别 ,方便 操 作 。 R F I D 技术 之所 有能 够广 泛 的应用 . 主要是 因为 该技 术 的 优势 体现 在具 有 非接触 的特 点 , 因而读取 的距 离远 . 且具 有读 写速 度 快 的特性 。能够 对高 速运 动 的物体进 行 有效 的识 别 。除此 以外 , R F I D技 术 的应用 中还具 有穿 透 力很 强 的特点 , 该技术 在应 用 中可 以穿 过玻璃 、 布料 以及 塑料 等等 诸多 的非 金属 物体 来实 现识 别 .加 之技 术在 应 用过 程中, 还 能 够在油 污 以及粉 尘等 恶劣 的环 境进 行工 作 , 有 着有 效 的防水 以及 耐高 温 的特性 , 而 且不 受风 、 雨 等 恶劣 天气 的影 响来 实现 二十 四小 时 的全天候 工作 。 除此 以外 。 R F I D技术 具有 数据 读写 方 面的功 能 . 同 时具 有易 小 型化 与易 多样 化 的形状 , 且 能进 行快 速 的 自动 扫描 , 具 有较 强 的耐 久 ,还 可 以重 复进行 使用 ,保 密性 与记 忆容 量都 很 好 。以基 于 R F I D技术 的电子标 签识 别 系统为 例 。 其本 身 通 过 电 子标 签 、 阅读 器 、 数据 处理 、 存 储设 备 以及 系统 软 件 完 成在识 别 方 面的技术 要求 。 R F I D技 术 和传统 的条 形 码 扫描 技术 相 比 ,其 能够 有效 的对 磁场 内 的 目标 物体 实 施 检测 ,不 但能 够进 行 同时检 测而 且还 不会 受到 方 向限 制 [ 3 1 。同时 该技 术和 传统 的条 形码 技术 相 比还具 有重 复 实 用 性 的优 势 ,即基 于 RF I D技 术 的 电子标 签 能够 进行
射频识别技术在实际应用
射频识别技术在实际应用射频识别技术在实际应用射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种无线通信技术,通过使用电子标签和读写设备之间的电磁场,实现对物体的自动识别和数据传输。
RFID已经在各个领域得到了广泛的应用,包括物流管理、零售业、医疗保健、农业等。
本文将探讨射频识别技术在实际应用中的多个方面。
一、物流管理中的射频识别技术在物流管理中,射频识别技术帮助提高了仓储和运输过程的效率。
通过将电子标签附加到货物上,物流管理人员可以轻松地追踪和管理物流流动。
利用RFID技术,货物的运输情况可以实时监控,货物的到达和出发时间可以自动记录。
这不仅减少了人工操作的时间和出错率,还提高了整个供应链的可追溯性。
射频识别技术还可以帮助提高仓库的库存管理,减少物流链上的库存积压,提高企业的运作效率。
二、零售业中的射频识别技术在零售业中,射频识别技术被广泛应用于库存管理和防盗系统。
通过在零售商品上安装射频标签,商家可以轻松地追踪商品的销售情况和库存情况。
当顾客购买商品时,收银台上的RFID读写设备可以自动扫描商品的信息,实现自动结账和库存更新。
RFID技术还可以用于防盗系统。
每个商品的RFID标签都有一个独特的识别码,当有人试图未经结账带走商品时,RFID读写设备会发出警报,提醒店员。
三、医疗保健中的射频识别技术在医疗保健领域,射频识别技术被用于病人身份识别、药品追踪和设备管理。
通过将RFID标签与病人身份关联,医院可以更准确地识别和追踪病人。
在手术过程中,医生可以通过RFID读写设备轻松地获取病人的基本信息和健康记录,提高手术的安全性和效率。
射频识别技术还可以用于医院设备的管理。
每个设备都配备有RFID标签,医院可以通过RFID系统追踪设备的位置、使用情况和维护记录,提高设备的利用率和运营效果。
总结和回顾:射频识别技术在物流管理、零售业和医疗保健等领域都发挥了重要作用。
《RFID原理及应用》课程教学探索与改革
创新教育174①基金项目:开放式RFID课程实训系统(项目编号:201912806066Y )。
作者简介:周鹏(1983—),男,硕士,讲师,长期从事农业物联网技术及实时操作系统的教学与研究。
DOI:10.16660/ki.1674-098X.2010-5640-7515《RFID原理及应用》课程教学探索与改革①周鹏 张步凡 李鑫雨(江苏农牧科技职业学院 江苏泰州 225300)摘 要:为解决当前《RFID原理及应用》课程教学中存在的问题,提升教学质量,对当前的教学实践进行反思与总结。
结合职教云、微课等新出现的一些支撑信息化教学改革的新手段新方法,采取转变传统单一的课上教师教,学生被动学,课后学生简单完成作业的教学模式。
深入分析目前学生学习与吸收新知识方式的多样性特点,采用多课程深度融合,多教学途径并用的策略对课程教学的形式、内容及评估进行必要改革,以此促进学生学习的积极性,提高教学质量。
关键词:RFID原理及应用 教学实践 课程融合 教育云中图分类号:TP393.1 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2021)01(a)-0174-03Teaching Exploration and Reform of RFID Principles andApplicationsZHOU Peng ZHANG Bufan LI Xinyu(Jiangsu Animal Husbandry & Veterinary College, Taizhou, Jiangsu Province, 225300 China )Abstract: In order to solve the problems existing in the teaching of RFID principle and application course and improve the teaching quality, the current teaching practice is ref lected and summarized. Combined with some new methods of supporting information-based teaching reform, such as cloud and micro class in vocational education, the traditional single teaching mode of teachers in class, students' passive learning and students' simple homework after class is adopted. This paper analyzes the diversity characteristics of students' learning and absorbing new knowledge, and adopts the strategy of deep integration of multi courses and multi teaching approaches to reform the form, content and evaluation of curriculum teaching, so as to promote students' learning enthusiasm and improve teaching quality.Key Words:RFID Principles and Applications; Teaching practice; Curriculum integration; Education cloud《RFID原理及应用》是高职院校物联网相关专业的核心课程之一,该门课程涉及的相关知识点和技能点在学生今后从事物联网相关行业的工作中起到至关重要的作用。
RFID技术的概念、特点与智能养殖中的价值
RFID技术的概念、特点与智能养殖中的价值目录一、RFID技术在动物标识与追踪中的应用 (2)二、智能养殖技术在畜牧业中的应用现状 (5)三、智能养殖技术推动畜牧业可持续发展的意义 (8)四、智能养殖技术的概念解析 (10)五、报告总结 (12)智能养殖技术还能够实现精准饲养管理。
通过智能投喂系统,根据动物的生长阶段、健康状况及市场需求,精确计算饲料配方与投喂量,避免资源浪费,提高饲料转化率。
这不仅降低了饲料成本,还提高了动物的生长速度和品质,从而增加了经济效益。
智能养殖技术结合机器视觉与AI算法,对动物行为进行实时监测与分析,能够及时发现异常行为,预警潜在疾病风险。
建立动物健康档案,实现疾病的早期发现与精准治疗。
这不仅降低了疾病发生率,减少了因疾病导致的经济损失,还保障了动物产品的安全性。
声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。
本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。
一、RFID技术在动物标识与追踪中的应用(一)RFID技术概述RFID(RadioFrequencyIdentification)技术,即无线射频识别技术,是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。
它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,并且可以工作于各种恶劣环境。
RFID系统主要由射频电子标签、手持读写器和计算机网络及数据库管理软件三部分组成。
其中,射频电子标签是动物标识的核心部分,每个标签都包含唯一的识别码,用于标识每只动物的属性。
(二)RFID技术在动物标识中的应用1、电子身份证的建立在动物养殖过程中,为每只动物安装RFID电子标签,相当于为它们建立了一个永久性的数码档案。
这个档案包含了动物的唯一识别码、健康状况、喂养情况、疫苗接种记录等重要信息。
通过RFID技术,可以实现对每只动物的个体化管理,提高养殖效率和健康水平。
2、电子标签的安装方法动物安装RFID电子标签的方法包括颈圈式、耳标式、可注射式和药丸式等。
基于RFID技术的农产品追溯体系构建方案
基于RFID技术的农产品追溯体系构建方案第一章绪论 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究意义 (3)1.3 国内外研究现状 (3)1.4 研究方法与论文结构 (3)第二章:RFID技术概述 (4)第三章:基于RFID技术的农产品追溯体系构建 (4)第四章:农产品追溯体系关键技术研究 (4)第五章:实证分析 (4)第六章:结论与展望 (4)第二章 RFID技术概述 (4)2.1 RFID技术基本原理 (4)2.2 RFID系统组成 (4)2.3 RFID技术在农产品追溯中的应用 (5)第三章农产品追溯体系构建需求分析 (5)3.1 农产品追溯体系需求背景 (5)3.2 农产品追溯体系功能需求 (6)3.3 农产品追溯体系功能需求 (6)第四章农产品追溯体系架构设计 (7)4.1 系统架构设计原则 (7)4.2 系统架构设计 (7)4.3 系统模块划分 (8)第五章数据采集与处理 (8)5.1 数据采集技术 (8)5.2 数据处理方法 (8)5.3 数据存储与传输 (9)第六章农产品追溯信息编码与标识 (9)6.1 编码原则与方法 (9)6.1.1 编码原则 (9)6.1.2 编码方法 (10)6.2 标识技术选择 (10)6.2.1 RFID技术 (10)6.2.2 条码技术 (10)6.2.3 二维码技术 (10)6.3 信息编码与标识应用 (10)6.3.1 信息编码应用 (10)6.3.2 标识技术应用 (10)第七章农产品追溯体系关键技术研究 (11)7.1 数据挖掘技术在农产品追溯中的应用 (11)7.1.1 数据挖掘技术概述 (11)7.1.2 数据挖掘技术在农产品追溯中的应用 (11)7.2 云计算在农产品追溯中的应用 (11)7.2.1 云计算概述 (11)7.2.2 云计算在农产品追溯中的应用 (11)7.3 区块链技术在农产品追溯中的应用 (12)7.3.1 区块链技术概述 (12)7.3.2 区块链技术在农产品追溯中的应用 (12)第八章系统开发与实现 (12)8.1 系统开发环境与工具 (12)8.2 系统开发流程 (13)8.3 系统功能实现 (13)第九章系统测试与优化 (14)9.1 系统测试方法 (14)9.1.1 功能测试 (14)9.1.2 功能测试 (14)9.1.3 稳定性测试 (14)9.1.4 安全性测试 (14)9.2 系统功能测试 (15)9.2.1 数据采集与处理速度测试 (15)9.2.2 系统响应时间测试 (15)9.2.3 并发处理能力测试 (15)9.3 系统优化策略 (15)9.3.1 数据库优化 (15)9.3.2 网络优化 (15)9.3.3 系统架构优化 (15)9.3.4 代码优化 (15)第十章结论与展望 (16)10.1 研究结论 (16)10.2 存在问题与改进方向 (16)10.3 研究展望 (16)第一章绪论1.1 研究背景经济的快速发展,人民生活水平不断提高,对农产品的品质和安全问题日益关注。
RFID在养殖场管理的应用
RFID在养殖场管理的应用1 前言数字化精细养殖是提高畜牧业集约化程度、提高农业效益的一个重要的技术手段。
在数字化精细养殖系统中,RFID作为一种信息自动化采集的手段,逐渐被畜牧业企业采用,以进一步提高工作效率,并保证信息采集的准确性。
畜牧企业管理者借助RFID技术可以准确记录,甚至自动完成包括喂食、称重、疾病管理和饲养等环节的操作。
我国是一个畜产品的生产大国和消费大国,但非畜牧业强国,电子标识技术以及以该技术为基础的牲畜自动化精密喂养技术、疫病诊断和控制系统以及性能测定系统等管理系统尚未在畜牧业生产中得到较广泛的运用。
中国加入WTO后,面临着与国际惯例和通行做法接轨的问题,电子标识技术在畜牧业中的应用也在其列。
因此,发展以RFID技术为基础的数字化精细养殖既是体现和实现我国畜牧业规范化、标准化和现代化的需要,也是缩短与其他国家之间差距的必然要求。
2 RFID技术在养殖中的应用2.1精细养殖技术体系简介精细农业技术思想不仅适用于种植业,也适用于养殖业,精细养殖技术体系如表1所示。
针对特定畜禽个体,分配识别编号,建立个体基本档案(包括血缘关系、生育记录、个体条件等)。
并通过各类传感器采集和记录个体数据,如每日喂饲量、每日增重、产奶量、疫病情况、用药情况等,同时采集气候环境参数。
将这些数据输入数据库中,通过决策支持系统的运算、分析、处理,制定出针对性的个体饲喂、防疫等管理方案。
最后通过相关的小气候调控系统及变量执行装置实现相应的方案。
3应用现状分析3.1奶牛精细养殖2003年在我国863数字农业项目中首次列入了数字养殖研究课题,目前,一套基于远距离系统的RFID牛个体识别系统已经进入实用阶段。
江苏省农业科学院也采用项圈式应答器挂在牛颈上,用手持式PDA进行数据的读取和上传。
这两个系统的完成,体现了RFID技术在我国农业应用中的初步实现。
熊本海等构建了”奶牛精细饲养综合技术平台”,通过应用信息技术采集动物的个体信息,将所得信息作为参数输入到所建平台相应的数据表和预测模型中,由计算机按系统预制的预测模型,由泌乳曲线预测产奶量开始,到预测奶牛对干物质采食量及其它主要养分的需要量,对于处在相同生理阶段或具有相似生产性能的牛只,拟选用相同的精饲料饲喂,按线性规划原理优化出符合条件的奶牛的日粮饲喂系列方案,为实现按个体奶牛的精细饲养探索出一套技术解决方案。
农产品流通信息论文:基于RFID技术的农产品流通信息系统研究
农产品流通信息论文:基于RFID技术的农产品流通信息系统研究摘要:随着物联网技术的广泛推广及应用,RFID(Radio Frequency Identification)也越来越被更多的人们所关注。
本文介绍了RFID的基本结构和工作原理,以及当前热门的应用领域,以合肥市周谷堆农产品批发市场为应用对象,设计了农产品流通信息系统,目的是为了实现农产品信息及时、快速、准确地交流和共享,有效降低农产品流通成本。
关键字:RFID 物联网农产品物流信息系统中图分类号:TP315文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2011)05-0063-03Abstract: With the wide application of the technology of Internet of things,RFID (Radio Frequency Identification) are increasingly concerned by people. This paper introduces theRFID's basic structure and work mechanism, and the hot application fields.A farm products logistics MIS was designed for the biggest agro-products wholesale market named Zhougudui in Anhui province to share and communicate the farm products information promptly、rapidly and accurately, and can lower the cost in farm products in logistics.Key words: RFIDInternet of Things Agricultural ProductsCirculation Information Systems1、引言由于各种条件的限制,信息化日益成为制约我国物流业发展的瓶颈,如何提高农产品物流信息化水平是所有农产品物流界人士面对的一个重要课题,因此有必要对农产品物流信息化问题加以研究。
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,射频识别)技术是一种自动识别技术,通过无线电信号进行数据传输和识别。
在畜牧业养殖管理中,RFID技术可以有效解决传统养殖管理中的诸多问题,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采用分布式架构,包括硬件设备、软件平台和数据库三个主要组成部份。
1. 硬件设备系统的硬件设备包括RFID标签、RFID读写器、传感器、无线通信设备和服务器等。
RFID标签是用于标记动物身上的电子标签,可以存储动物的基本信息和身份识别码。
RFID读写器用于读取和写入RFID标签的数据。
传感器用于监测动物的环境参数,如温度、湿度和饲料消耗量等。
无线通信设备用于实现标签和读写器之间的数据传输。
服务器用于存储和管理动物的信息和监测数据。
2. 软件平台系统的软件平台包括数据采集软件、数据处理软件和数据展示软件三个模块。
数据采集软件用于与硬件设备进行数据交互,实时采集动物的信息和环境数据。
数据处理软件用于对采集到的数据进行处理和分析,生成养殖报表和预警信息。
数据展示软件用于将处理后的数据以图表、表格等形式展示给用户,匡助用户了解养殖情况和做出决策。
3. 数据库系统的数据库用于存储动物的信息、环境数据和养殖管理记录等。
数据库采用关系型数据库管理系统,可以实现数据的高效存储和查询。
三、功能模块RFID畜牧业养殖管理系统具有以下主要功能模块:1. 动物管理系统可以对每只动物进行惟一的身份识别,记录动物的基本信息、繁殖情况、生长情况和健康状况等。
通过RFID标签和读写器的配合,可以实现对动物的实时监测和追踪。
2. 环境监测系统可以监测动物的环境参数,如温度、湿度、气体浓度和饲料消耗量等。
通过传感器的采集和无线通信设备的传输,可以实现对环境参数的实时监测和记录。
RFID技术及其在现代养殖中的应用
代化养 殖中。
1R I F D技 术简 介
R I 即无线射频识别技术( a i eun yIet c F D. R do rq ec ni - F d f i ai )又称 电子标签 。其基本原理是利用空间电磁波 的耦 tn, o
文章编号 :0 78 2 (0 8 0 -090 10 .3 02 0 )10 1 .3
R F D e hno o ya d I sPr c ia pl a i n i o r e d n I Tc l g n t a tc l Ap i to n M de n Br e i g c
维普资讯
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湖南农机
HUN AN AGRI CUL TURAL ACHI M NERY
RI FD技术及其在现代养殖中的ห้องสมุดไป่ตู้用
熊 瑛 向 阳
( 湖南农业 大学工学 院 湖南 长沙 4 0 2 ) 1 1 8 摘 要: 本文讨论 了精 细养殖技术体 系中的关键技 术即无线射 频识 别技术( FD 。分析 了 R I)
在现代精细养殖 中 , 根据操作 的方便 性与经济性 , 主 要采用无源被动式标签和低 、 中频工作频率 。
率低下 、 工作量大 , 往往 不能满足管理要求 。R I F D作为一
种非接触的快速 自动识别技术.正越来越广泛地应用于现 ,
2 FD 技术 在 养殖 中的应 用 I R
21 细 养 殖 技 术 体 系简 介 .精
主动式三类 ;4根据标签与 阅读器谁先 发言 , () 分为 R F和 T T F两种类型 ;() T 5根据阅读 器的发射 频率 , 分为低频 (3 15
k 以下)高频(35 MHz、 Hz 、 1.6 )超高频(6 Mnz~9 0 80 6 MHz )
RFID技术在农业发展中可行性的探讨
云南 昆 船 数 码 科 技 有 限公 司 2 0 0 7年 以 R I F D技 术 为平 台 , 发 了 “ 开 普洱 茶 防伪 认 证 系 统 ” 对 进 入 防 . 伪 系统 的厂 家及 产 品首 先 经 过 普 洱 茶 权威 认 证 中心
可 以是 用户 买 到的面 向特定 行业 的 、高度 专业 化 的库
子标 签 (a) 称 应 答 器) 数 据 管 理 系 统 三 个 部 分 T g( 也 和
组成 。
存 管 理数据 库 。
收 稿 日期 :0 0年 3月 3 21 0日
基 金项 目: 级 科 学 发 展研 究 项 目(0 0 0 0 9) 校 25005
20 0 5年在 上 海正 式 投 入 使 用 ,该 系 统 将 R I F D标 签
打 在 猪耳 朵 上 , 时 获取 生 猪 的 饲 料 、 历 、 实 病 喂药 、 转
群 、 疫 等 信 息 , 过 养 猪 场 、 口 、 宰 场 、 发 市 检 通 道 屠 批 场 、 市 的信 息化 建立 起 来 的信 息链 接 , 现 了企 业 超 实
繁育 、 养 、 疫 、 药 、 料 、 输 等全程 监管 . 饲 防 用 用 运 大
大提 高 了产 品 质量 的透 明度 , 消费 者 买 得 放 心 、 使 吃
得安心 。
装 的固定读 写器 跟踪运 输 车辆 的运输 路线 和时 间 。在 仓 库 进 口 、 E 安装 固定 读 写 器, 出 l 对产 品的 进 、 出库 自
的认证 。
求, 用 R I 利 FD标 签 中记 录 的信 息 . 速 判 断产 品是否 迅 适 合 在某 仓 库存 储 , 还 可 以存 储 多久 : 出库时 , 和 在 根 据 存储 时 间 选择 优 先 出库 的产 品 ,避免 经 济 损失 ; 同
浅谈电子耳标在养猪业的应用概况
88猪业科学 SWINE INDUSTRY SCIENCE 2019年36卷第7期浅谈电子耳标在养猪业的应用概况王 凯,吴 丹,蔡更元(1.温氏食品集团股份有限公司,广东 云浮 527400;2.国家生猪种业工程技术研究中心,广东 广州 510642;3.华南农业大学,广东 广州 510642)摘 要:生猪追溯管理体系对于国内目前的集约化养殖和智能化管理来说是必不可少的重要环节。
生猪追溯管理体系涵盖多方面,其中电子耳标识别系统扮演了极其关键的角色,文章总结了电子耳标识别系统(RFID )在不同领域及不同国家在养猪业上的应用情况,可对养猪企业以后如何加强生猪产业追溯管理提供参考。
关键词: 电子耳标;生猪;追溯系统;RFID基金项目:生猪健康识别、养殖环境控制设备技术研发与规模化示范(2018A020101);设施畜禽养殖智能化精细生产管理技术装备研发(2017YFD0701600)作者简介:王凯(1990-),男,安徽合肥人,硕士,动物生产管理研究,E-mail :962542758@ 。
通信作者:蔡更元(1963-),男,湖北,研究员,博士,研究方向为猪遗传育种。
精准农业正在快速发展,个体层面的自动数据采集让生产者能够更多更快地了解每种动物的采食以及它们的生长方式,另一方面,可以带来非常有针对性和精确的生产管理。
而个体层面的数据采集与电子耳标识别技术的使用密不可分。
射频识别技术(Radio Frequency Identification ,RFID ),也是俗称的电子标签,适用于大部分牲畜种类,它通过在传统塑料耳标的母标内嵌入了一个纽扣式的电子标签,储存动物身份信息,通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,与读写器(无线电收发器)配套使用[1-2]。
相比于传统耳标,电子耳标优势突出,包括无须可见光源即可自动识别目标对象、可透过外部材料直接读取数据、可以在严苛的环境下工作、无需与目标直接接触就能获得数据等。
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RFID技术农业应用初探
当前,无线技术广泛应用于国民经济各个领域,尤其以RFID(无线射频识别)、ZigBee (一种短距离无线通信标准)等无线技术为主的物联网系统的迅速发展,为“精准农业技术”广泛运用于生产实践提供了便利。
在RFID、ZigBee等物联技术的引领下,现代化的“精准农业”采用了先进的温室大棚种植技术:在阳光不足的时候,通过物联产品自动补充人造光线,促进农作物的光合作用;在湿度不够的时候,自动为农作物补充水分;创造恒温空间,让农作物生长不受季节限制,等等。
1RFID技术及其应用简介RFID是一种非接触式的自动识别技术,具有数据储存量大、穿透力强、读写距离远、读取速度快、使用寿命长、环境适应性好等特点,可以实现多目标识别。
RFID系统由阅读器(Reader)、电子标签(Tag)和天线(Antenna)组成。
装有电子标签的物体进入阅读器的识别范围时,阅读器自动以无接触的方式读取电子标签内容。
RFID技术在农业生产中的应用主要体现在以下几个方面:(1)农产品溯源农产品可追溯性是指从供应链的终端到始端识别产品或产品成分来源的能力,即通过记录或标志来追溯农产品的历史、位置等信息的能力。
农业部颁布实施的《农产品质量安全追溯操作规程通则》(标准编号:NY/T1761—2009)定义追溯信息为具备质量追溯能力的农产品生产、加工、流通各环节记录信息的总和,其信息内容应覆盖该环节操作时间、地点、责任主体、产品批次及质量安全相关内容。
国际上一些国家应用RFID技术建立的农产品安全监督体系已得到了广泛的应用,很多畜牧场运用RFID监测饲养、屠宰加工、检疫、储运和销售,农产品质量溯源产业发展水平较高。
在我国,RFID技术也逐渐应用于果蔬、农畜产品等方面应用。
2010年财政部、商务部在海南省启动了海南农产品现代流通综合试点,部分企业也建立了应用安全追溯信息体系,开始实施农产品可追溯系统的试点工程。
(2)畜牧产品数字化精细养殖2003年,我国863数字农业项目首次增加数字养殖研究课题。
数字化精细养殖是提高畜牧业集约化程度、提高效益的一个重要技术手段。
精细养殖数字化系统利用RFID和其他传感器技术可以便利地跟踪圈养牲畜的生理、生产等活动信息。
(3)田间自动化管理在农业园区安装生态信息无线传感器和其他智能控制系统,可对整个园区的生态环境进行检测,从而及时掌握影响园区环境的相关参数,并根据参数变化适时调控诸如灌溉系统、保温系统等基础设施,以确保农作物有良好的生长环境,提高产量保证质量。
(4)在农产品流通环节的应用RFID技术具有自动、快速、多目标识别等特点。
如果在农产品上粘贴RFID标签,将大大提高产品信息在“产地-道口-批发市场-零售卖场”流通过程中的信息采集速度,提高农产品供应链中信息集成和共享的程度,最终提高整个供应链的效益和顾客满意度。
(5)在动物识别与跟踪方面的应用一些研究机构需要对目标动物进行识别与跟踪,在目标动物身上安装特殊的电子标签,并写入相应的身份代码。
当目标动物进入RFID阅读器的识别范围,或工作人员用手持式阅读器靠近动物时,阅读器会自动将动物的数据信息识别出来,并上传给数据管理信息系统。
2RFID在泰州市农业应用的典型案例江苏省泰州市秋雪湖渔业有限公司以名贵淡水鱼为养殖对象,以高效养殖和安全溯源为主线,以养殖环境参数和淡水鱼生理参数的监测为手段,综合应用物联网、云计算、无线通信、数据挖掘等技术,建成江苏省甚至全国领先的集淡水养殖、设施花卉与全程质量追溯于一体的现代化智能农业示范基地。
该基地占地1880亩,总投资2.3亿元,2012年实现销售4869.52万元、净利润1153.36万元,树立了泰州市乃至江苏省农业转型升级新典范。
该公司RFID信息管理系统结构较为完善,具体有以下一些做法:(1)建成基于物联网的长江名贵淡水鱼养殖决策支持系统和智能控制系统。
该系统可以自动采集淡水鱼生理参数和环境参数,并作出环境参数调控决策,再通过物联网无线通信技术把决策信息传输给调控设备,从而实现对淡水鱼繁育、养殖环境的智能调节与控制,并通过对淡水鱼个体、批次及产品标示技术,将养殖、物流、销售各环节进行串联,进而完善了淡
水鱼养殖及产品安全可追溯信息系统。
(2)建成基于物联网的设施花卉智能监控系统。
该系统基于花卉生长模型,借助物联网的感知、传输、分析,建立花卉生长参数的监测体系,通过对花卉生长环境高效实时的监测,自动采集花卉生长环境参数和花卉生长参数,结合专家知识库形成优化的决策方案,反馈给相应的控制设备(如升降温设备、通风循环风机、遮光系统、洒水系统等),从而实现设施环境的智能调节控制,同时有效地识别进而控制花卉的花期,实现花卉分批销售。
(3)建成基于物联网技术的农产品食品安全的质量追溯系统,利用种植、养殖等过程数据实现农产品产业链全过程信息化,使基于物联网的智能农业在农产品加工、流通环节得到应用和延伸。
3RFID在农业中应用存在的问题整体来看,我国的农业RFID应用还属探索阶段。
此外,RFID技术自身受到价格、标准、政策和安全性等方面的制约,在农业应用方面也存在一些困难:一是生产阶段、流通阶段的应用成本较高,推广难度较大;二是农业生产中作业环境及物种差异性较大,相关的RFID标准不统一;三是RFID与二维条形码管理系统的融合还不够完善。
尽管如此,RFID仍然被认为是影响未来全球产业发展的重要技术。
有专家指出,随着RFID技术的不断发展和我国农业信息化水平的不断提升,RFID无线射频识别技术将以其高效、准确等优势在农业领域发挥更加重要的作用,为我国农业现代化起到强有力的推动作用。