2. Transportation, water monitoring, and fish care
The researchers have proposed several technological solutions that could help to partially solve the challenges and problems related to water monitoring and fish care during the transportation of live fish. Several researchers developed systems for real-time water quality monitoring and alerting. These systems monitor variables such as dissolved oxygen, pH, salinity, and temperature through sensing nodes. Fish farms usually applied this kind of systems for intensive aquaculture activities. For example, the system architecture developed by Zhu et al. [9] combines a webserver-embedded platform with mobile telecommunication technologies for wireless monitoring of water. Furthermore, they used historical data to train an artificial neural network model to forecasts dissolved oxygen. Espinosa-Faller et al. [10] developed a wireless sensor network for monitoring a set of water-quality parameters in a recirculating system. This system provides alarms to the system administrator when the water-parameter reach a reference limit. Ramya et al. [11] developed a pollution detection system to alert the system administrator when key water-quality parameters of underground and fish pond water quality are out of range. Other systems, besides its monitoring and alerting functions, use control facilities to maintain an adequate water quality. Hua et al. [12] designed a monitor and control system of water-quality parameters based on wireless sensor networks. This system performs intelligent remote monitoring and control tasks using a feedforward decoupling method of a multivariable fuzzy control system and backpropagation algorithm to achieve online decoupling. Ding et al.[13]designedawirelessnodetocontrolaeratorsbasedon wireless sensor networks. They built a recirculation platform using a control device that contains several components. Huan et al. [14] developed an application for a wireless network and an Android platform that interacts with an advanced control system that regulates an aerator, a drainage pump, and a water pump.
2. การขนส่ง, การตรวจสอบน้ำและการดูแล SH Fi
นักวิจัยได้เสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีหลายอย่างที่จะช่วยให้บางส่วนแก้ปัญหาความท้าทายและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการดูแลรักษาน้ำ SH Fi ในระหว่างการขนส่งของ SH Fi สด นักวิจัยหลายการพัฒนาระบบตรวจสอบเวลาจริงคุณภาพน้ำและการแจ้งเตือน ระบบเหล่านี้ตรวจสอบตัวแปรเช่นออกซิเจนละลายน้ำมีค่า pH ความเค็มและอุณหภูมิผ่านโหนดการตรวจจับ ฟาร์มเลี้ยงปลามักจะนำไปใช้ชนิดของระบบนี้สำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเข้มข้น ยกตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมระบบที่พัฒนาโดยจู้ et al, [9] รวมแพลตฟอร์มเว็บเซิร์ฟเวอร์ฝังตัวกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมือถือสำหรับการตรวจสอบแบบไร้สายของน้ำ นอกจากนี้พวกเขาได้ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อฝึก Arti Fi รูปแบบเครือข่ายประสาท cial การคาดการณ์ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย Espinosa-Faller et al, [10] การพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจสอบชุดของพารามิเตอร์คุณภาพน้ำในระบบหมุนเวียน ระบบนี้จะให้สัญญาณเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อน้ำพารามิเตอร์ถึงขีด จำกัด อ้างอิง ramya et al, [11] การพัฒนาระบบการตรวจสอบมลพิษที่จะแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญของใต้ดินและ Fi SH คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงจะออกจากช่วง ระบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบและฟังก์ชั่นแจ้งเตือนของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการควบคุมในการรักษาคุณภาพน้ำอย่างเพียงพอ หัวหิน, et al [12] การออกแบบตรวจสอบและควบคุมระบบการทำงานของพารามิเตอร์คุณภาพน้ำอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ระบบนี้จะดำเนินการระยะไกลอัจฉริยะตรวจสอบและควบคุมการใช้งานคราทวิธีการของระบบการควบคุมหลายตัวแปรเลือนและขั้นตอนวิธีการแพร่กระจายย้อนกลับ decoupling เพื่อให้บรรลุ decoupling ออนไลน์ Ding et al. [13] designedawirelessnodetocontrolaeratorsbasedon เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย พวกเขาสร้างแพลตฟอร์มการหมุนเวียนการใช้อุปกรณ์ควบคุมที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง Huan, et al [14] การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับเครือข่ายไร้สายและแพลตฟอร์ม Android ที่มีการโต้ตอบกับระบบควบคุมขั้นสูงที่ควบคุมเครื่องเติมอากาศ, ปั๊มระบายน้ำและปั๊มน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
