本发明涉及鲎资源溯源,特别是涉及一种鲎资源可持续利用溯源的方法及系统。
背景技术:
1、鲎作为战略资源已经关乎整个医药行业的可持续发展。尽管当前鲎已被列为保护动物,但必须深刻的认识到鲎已处于极度濒危的实际现状,整个产业链的可持续发展因资源短缺已受到严重影响。
2、目前的现有技术中缺少对对鲎及其制品进行有效管理的手段,通过调研,对鲎及其制品进行标记管理,标记管理作为一种技术手段,可对鲎资源的可持续利用及溯源提供强有力的数据支撑。
3、但是,自动化标记管理技术存在识别准确性差的问题,导致标记不准确,进而影响资源利用和溯源的准确性。
技术实现思路
1、为了克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种鲎资源可持续利用溯源的方法及系统。
2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
3、一种鲎资源可持续利用溯源的方法,包括:
4、在各个目标成年鲎的体内分别植入身份芯片,并在所述身份芯片内写入所述目标成年鲎对应的身份信息;
5、对所述目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第一识别结果,并利用智能秤对识别后的目标成年鲎进行称重,得到第一称重结果;
6、将称重后的目标成年鲎进行采血并获取采血信息,并在采血过程中对正在采血的目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第二识别结果;
7、利用智能秤对采血后的目标成年鲎进行称重,得到第二称重结果,并对称重的目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第三识别结果;
8、判断所述第一识别结果、所述第二识别结果和所述第三识别结果是否为同一身份信息的目标成年鲎,若是,则将根据所述第一称重结果和所述第二称重结果确定采血量,并将所述第一称重结果、所述第二称重结果、所述采血量、所述身份信息和所述采血信息进行上传,形成活体鲎档案。
9、优选地,所述身份芯片的表面设置有防滑涂层;所述防滑涂层是由生物玻璃制备得到的。
10、优选地,所述身份芯片的植入位置是目标成年鲎的胸部软组织部位。
11、优选地,所述采血量是由第一称重结果的数值减去所述第二称重结果的数值得到的。
12、优选地,所述采血信息包括:采血时间和采血单位。
13、优选地,在所述将称重后的目标成年鲎进行采血并获取采血信息之后,还包括:
14、对采血后的目标成年鲎的外壳的边缘位置加施体外标记。
15、优选地,在利用智能秤对识别后的目标成年鲎进行称重,得到第一称重结果之后,还包括:
16、获取在智能秤上的识别后的目标成年鲎的第一拍摄图像;
17、将所述第一拍摄图像输入至训练好的水分检测模型中,得到第一预测结果;所述第一预测结果为水分残留预测值;
18、根据识别后的目标成年鲎的水分残留预测值对所述第一称重结果进行校正,得到校正后的第一称重结果;
19、所述水分检测模型的构建方法包括:
20、收集多张带水分的成年鲎的图像和去水分的成年鲎的图像,并根据带水分的成年鲎的重量和去水分的成年鲎的重量确定水分值;
21、根据所述水分值对对应的去水分的成年鲎的图像进行数据标注,并根据带水分的成年鲎的图像和标注后的去水分的成年鲎的图像构建训练图像集;
22、使用小波变换将训练图像集的各个图像分解成不同尺度的小波系数;
23、基于图像的分解尺度计算阈值,并根据所述阈值构建去噪函数;
24、利用所述去噪函数对不同尺度的小波系数进行处理得到去除噪声的小波系数;
25、对所述去除噪声的小波系数进行重构,得到去噪后的图像;
26、采用滑动窗口对各个去噪后的图像进行拆分,以将所述训练图像集的图像拆分为多个512×512大小的图像;
27、构建初始训练模型;所述初始训练模型包括依次连接的输入层、卷积层、全连接层、输出层和lstm网络;所述卷积层的个数为2;每个所述卷积层后均连接有一个批归一化层;所述lstm网络用于接收特征提取后的图像数据,通过lstm网络更新和传输过程以及线性层转换过程,得到预测好的水分残留预测值;
28、将多个512×512大小的图像输入至所述初始训练模型进行训练和验证,得到训练好的所述水分检测模型。
29、优选地,在利用智能秤对采血后的目标成年鲎进行称重,得到第二称重结果之后,还包括:
30、获取在智能秤上的采血后的目标成年鲎的第二拍摄图像;
31、将所述第二拍摄图像输入至所述水分检测模型中,得到第二预测结果;所述第二预测结果为水分残留预测值;
32、根据采血后的目标成年鲎的水分残留预测值对所述第二称重结果进行校正,得到校正后的第二称重结果。
33、对应上述方法,本发明还提供了一种鲎资源可持续利用溯源的系统,包括:
34、芯片植入模块,用于在各个目标成年鲎的体内分别植入身份芯片,并在所述身份芯片内写入所述目标成年鲎对应的身份信息;
35、第一称重模块,用于对所述目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第一识别结果,并利用智能秤对识别后的目标成年鲎进行称重,得到第一称重结果;
36、采血模块,用于将称重后的目标成年鲎进行采血并获取采血信息,并在采血过程中对正在采血的目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第二识别结果;
37、第二称重模块,用于利用智能秤对采血后的目标成年鲎进行称重,得到第二称重结果,并对称重的目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第三识别结果;
38、档案构建模块,用于判断所述第一识别结果、所述第二识别结果和所述第三识别结果是否为同一身份信息的目标成年鲎,若是,则将根据所述第一称重结果和所述第二称重结果确定采血量,并将所述第一称重结果、所述第二称重结果、所述采血量、所述身份信息和所述采血信息进行上传,形成活体鲎档案。
39、根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:
40、本发明提供了一种鲎资源可持续利用溯源的方法及系统,方法包括:在各个目标成年鲎的体内分别植入身份芯片,并在所述身份芯片内写入所述目标成年鲎对应的身份信息;对所述目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第一识别结果,并利用智能秤对识别后的目标成年鲎进行称重,得到第一称重结果;将称重后的目标成年鲎进行采血并获取采血信息,并在采血过程中对正在采血的目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第二识别结果;利用智能秤对采血后的目标成年鲎进行称重,得到第二称重结果,并对称重的目标成年鲎的身份芯片进行识别,得到第三识别结果;判断所述第一识别结果、所述第二识别结果和所述第三识别结果是否为同一身份信息的目标成年鲎,若是,则将根据所述第一称重结果和所述第二称重结果确定采血量,并将所述第一称重结果、所述第二称重结果、所述采血量、所述身份信息和所述采血信息进行上传,形成活体鲎档案。本发明在成体鲎采血前完成体内、体外标记,并通过智能称重完成对每只成体鲎的智能建档和采血量的智能管理,能够实现全过程的智能化,将所有数据智能、及时、准确上传,最大限度地避免人为因素干扰数据的真实。
1.一种鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,所述身份芯片的表面设置有防滑涂层;所述防滑涂层是由生物玻璃制备得到的。
3.根据权利要求1所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,所述身份芯片的植入位置是目标成年鲎的胸部软组织部位。
4.根据权利要求1所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,所述采血量是由第一称重结果的数值减去所述第二称重结果的数值得到的。
5.根据权利要求1所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,所述采血信息包括:采血时间和采血单位。
6.根据权利要求1所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,在所述将称重后的目标成年鲎进行采血并获取采血信息之后,还包括:
7.根据权利要求1所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,在利用智能秤对识别后的目标成年鲎进行称重,得到第一称重结果之后,还包括:
8.根据权利要求7所述的鲎资源可持续利用溯源的方法,其特征在于,在利用智能秤对采血后的目标成年鲎进行称重,得到第二称重结果之后,还包括:
9.一种鲎资源可持续利用溯源的系统,其特征在于,包括:
