单jc.php

JACIII第26卷第6期,第937-943页
doi:10.20965/jaciii.2022.p0937
(2022)

纸张:

基于瞬时湖沼参数的模糊逻辑自适应水产养殖水质监测系统

玛丽·格雷斯·安·鲍蒂斯塔*1,†玛丽亚·杰梅尔·巴科尼特*1,Marife A.Rosales*1罗尼·S·康塞普西翁二世*2阿格尔·A·班达拉*1Elmer P.Dadios*2和Bernardo Duarte*3,*4

*1德拉萨尔大学电子与计算机工程系
菲律宾马尼拉1004 Malate Taft大道2401号

*2德拉萨尔大学制造工程与管理系
菲律宾马尼拉1004 Malate Taft大道2401号

*3海洋与环境科学中心和水产研究基础设施网络联合实验室,
里斯本大学Ciéncias立面
葡萄牙里斯本阿拉米达大学Cidade Universityária,1749-016

*4里斯本大学生物与植物部
葡萄牙里斯本阿拉米达大学Cidade Universityária,1749-016

通讯作者

收到:
2022年4月10日
认可的:
2022年6月15日
出版:
2022年11月20日
关键词:
水产养殖、模糊系统、湖沼学参数
摘要

水质对于维持水产养殖的可持续生活环境至关重要。湖沼学参数影响鱼类的生理学、生长速度和饲料效率,并可能导致极端条件下的高死亡率。使用模糊逻辑开发自适应水产养殖水质监测系统将解决这个问题。利用Mamdani型模糊推理系统(FIS)模型,将输入的湖沼参数如pH、温度、总溶解固体和溶解氧水平转换为四种输出状态:优、良、差和有毒,用于水质预测。为了对所开发的FIS进行仿真和评估,使用了MATLAB Simulink。本研究的结果可以与反馈系统相结合,用于适当的处理,包括过滤、曝气和水冲洗,以维持尼罗河罗非鱼的安全环境。

水产养殖用水监测系统

水产养殖用水监测系统

引用本文为:
M.Bautista、M.Palconit、M.Rosales、R.Concepcion II、A.Bandala、E.Dadios和B.Duarte,“基于瞬时湖沼参数的基于模糊逻辑的自适应水产养殖水监测系统”高级计算杂志。智力。智力。通知。第26卷第6期,第937-943页,2022年。
数据文件:
工具书类
  1. [1] 联合国粮食及农业组织,“2020年世界渔业和水产养殖状况”,意大利罗马,粮农组织,doi:10.4060/CA9231en,2020。
  2. [2] 渔业和水产资源局,《2018年菲律宾渔业概况》,菲律宾奎松市,2019年。
  3. [3] R.Guerrero,“菲律宾养殖罗非鱼产量正在下降:发生了什么和可以做什么”,《菲律宾科学杂志》,第148卷,第2期,2019年第11-15页。
  4. [4] A.B.Tahiluddin和E.Terzi,“菲律宾渔业和水产养殖概述”,《安纳托利亚环境与动物科学杂志》,第6卷,第4期,第475-486页,doi:10.35229/jaes.9442922021。
  5. [5] 渔业和水产资源局,《罗非鱼基础生物学》,2021年。
  6. [6] D.S.Rana和S.Rani,“淡水养殖模糊逻辑控制系统:基于MATLAB的仿真方法”,《塞尔维亚电气工程杂志》,第12卷,第2期,第171-182页,doi:10.2298/SJEE1502171R,2015年。
  7. [7] J.Huan,H.Li,F.Wu,W.Cao,“基于NB-IoT的水产养殖池塘水质监测系统设计”,《水产养殖工程》,第90卷,第102088条,doi:10.1016/J.AQUAENG.2020.1020882020。
  8. [8] C.Dupont、P.Cousin和S.Dupont,“利用物联网实现水产养殖4.0智能和易于部署的实时水监测”,doi:10.1109/GIOTS.2018.85345812018。
  9. [9] B.Shi等人,“基于无线传感器网络的淡水鱼塘养殖监测系统”,《生物系统工程》,第172卷,第57-66页,doi:10.1016/J.BIOSYSTEMSENG.2018.05.016,2018年。
  10. [10] R.Trach等人,“使用模糊逻辑和ANN模型评估和预测水质指数的研究”,《可持续性》,第14卷,第9期,doi:10.3390/SU140956562022。
  11. [11] S.Hajji等人,“使用mamdani模糊推理系统模型(Mfism)在农业环境背景下对地下水质量进行排名:hammamet-nabeul浅层含水层案例(突尼斯)”,《水》(巴塞尔),第13卷,第18期,doi:10.3390/W131825072021。
  12. [12] H.Y.Yildiz等人,“水产养殖系统中的鱼类福利:它与水质的关系,重点是饲料和粪便——综述”,《水》,第9卷,第1期,doi:10.3390/W9010013,2017年。
  13. [13] M.R.Romana-Eguia、R.Eguia和R.Pakingking,《罗非鱼养殖》,2020年。https://www.seadec.org.ph/【2022年6月29日访问】
  14. [14] A.J.Makori等人,“水物理化学参数对罗非鱼的影响(尼罗罗非鱼)Busia县Teso North Sub-County土塘中的生长,《渔业和水产科学》,第20卷,第1期,第30条,doi:10.1186/S41240-017-0075-7/TABLES/6,2017年。
  15. [15] 《罗非鱼养殖指南——了解罗非鱼的五大需求》,《Lakeway罗非鱼》。https://lakeway罗非鱼.com/How_To_Rise_Tilapia.php【2022年6月30日访问】
  16. [16] A.A.Bracino等人,“基于模糊逻辑的智能水产养殖生物过滤器自动pH和温度控制系统”,《计算创新与工程应用杂志》,第5卷,第1期,第4条,2020年。
  17. [17] R.S.Concepcion等人,“智能营养膜技术水培用嵌入式模糊逻辑控制器的营养液自动控制系统”,《计算创新与工程应用杂志》,第4卷,第2期,第39-46页,2020年。
  18. [18] M.R.D.Molato,“AquaStat:一种基于Arduino的水质监测装置,用于使用模糊逻辑防止罗非鱼养殖中的鱼类死亡”,《高级计算机科学与应用国际期刊》,第13卷,第2期,第557-562页,doi:10.14569/IJACSA.2022.01302652022。

*该网站是基于HTML5和CSS3为现代浏览器设计的,例如Chrome、Firefox、Safari、Edge和Opera。

上次更新日期:2024年9月20日