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一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法及系统

文献发布时间:2023-06-19 19:35:22


一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法及系统

技术领域

本发明涉及宠物养护技术领域,具体涉及一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法及系统。

背景技术

宠物机体的代谢活动必须在适宜酸碱度的体液中进行,体液酸碱度的相对恒定,是维持内环境稳态的重要组成部分,机体各种酶类、激素、电解质等只有在内环境稳定情况下才能发挥正常的生理作用。在病理情况下,体液可出现酸碱超负荷或调节机制障碍,导致体液内环境酸碱稳态破坏,形成酸碱平衡紊乱,这势必会对机体组织、器官等正常的生理功能产生影响,尤其在疾病情况下机体自我调节能力下降时,所以及时发现和正确处理这些酸碱紊乱常常成为疾病治疗成败的关键。宠物如果体内酸碱紊乱就会发生酸中毒和碱中毒,宠物代谢性酸中毒也是宠物临床最常见的酸碱紊乱,由于其对各系统影响较大,所以存在严重代谢性酸中毒时必须给予治疗。

现有技术中不能根据宠物的类型、年龄进行针对性管理,使得无法有效进行宠物酸中毒预防。

发明内容

本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法及系统,用于针对解决现有技术中不能根据宠物的类型、年龄进行针对性管理,使得无法有效进行宠物酸中毒预防的技术问题。

鉴于上述问题,本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法及系统。

第一方面,本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法,所述方法包括:采集目标宠物的基本信息,获取目标宠物信息,其中,所述目标宠物信息包括宠物基本信息和宠物养护记录信息;基于所述宠物养护记录提取进食信息,生成时间-进食序列,其中,所述时间-进食序列具有多个进食节点;基于所述宠物养护记录,遍历所述多个进食节点提取饮食信息,获得饮食类型集合;遍历所述饮食类型集合进行酸碱度采集,获得多个食物酸碱度集合,其中,所述多个食物酸碱度集合与所述多个进食节点一一对应;基于所述多个食物酸碱度对所述多个食物酸碱度集合进行饮食酸中毒风险分析,获得多阶风险簇,其中,所述多阶风险簇中每一阶危险簇具有酸中毒风险程度标识;将所述多阶风险簇、所述宠物基本信息输入风险预测模型中,输出酸碱中和方案;将所述酸碱中和方案发送至工作人员进行宠物酸中毒预防。

第二方面,本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的系统,所述系统包括:宠物信息获取模块,所述宠物信息获取模块用于采集目标宠物的基本信息,获取目标宠物信息,其中,所述目标宠物信息包括宠物基本信息和宠物养护记录信息;进食信息提取模块,所述进食信息提取模块用于基于所述宠物养护记录提取进食信息,生成时间-进食序列,其中,所述时间-进食序列具有多个进食节点;饮食信息提取模块,所述饮食信息提取模块用于基于所述宠物养护记录,遍历所述多个进食节点提取饮食信息,获得饮食类型集合;酸碱度采集模块,所述酸碱度采集模块用于遍历所述饮食类型集合进行酸碱度采集,获得多个食物酸碱度集合,其中,所述多个食物酸碱度集合与所述多个进食节点一一对应;酸中毒风险分析模块,所述酸中毒风险分析模块用于基于所述多个食物酸碱度对所述多个食物酸碱度集合进行饮食酸中毒风险分析,获得多阶风险簇,其中,所述多阶风险簇中每一阶危险簇具有酸中毒风险程度标识;酸碱中和方案输出模块,所述酸碱中和方案输出模块用于将所述多阶风险簇、所述宠物基本信息输入风险预测模型中,输出酸碱中和方案;酸中毒预防模块,所述酸中毒预防模块用于将所述酸碱中和方案发送至工作人员进行宠物酸中毒预防。

本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

本申请实施例提供的一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法,涉及宠物养护技术领域,获取目标宠物信息,提取进食信息,生成时间-进食序列,其中,时间-进食序列具有多个进食节点,提取饮食信息获得饮食类型集合,进行酸碱度采集,获得多个食物酸碱度集合,对多个食物酸碱度集合进行饮食酸中毒风险分析,获得多阶风险簇,其中,多阶风险簇中每一阶危险簇具有酸中毒风险程度标识,将多阶风险簇、宠物基本信息输入风险预测模型中,输出酸碱中和方案,将酸碱中和方案发送至工作人员进行宠物酸中毒预防。解决了现有技术中不能根据宠物的类型、年龄进行针对性管理,使得无法有效进行宠物酸中毒预防的技术问题,实现了对于宠物基础信息和养护信息的精准掌握,并针对不同种类、不同年龄宠物匹配对应的酸碱中和方案,达到提升宠物酸中毒预防效果的技术效果。

上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

附图说明

图1为本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法流程示意图;

图2为本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法中获得第一多阶风险簇流程示意图;

图3为本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的系统结构示意图。

附图标记说明:宠物信息获取模块10,进食信息提取模块20,饮食信息提取模块30,酸碱度采集模块40,酸中毒风险分析模块50,酸碱中和方案输出模块60,酸中毒预防模块70。

具体实施方式

本申请实施例通过提供一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法,用于针对解决现有技术中不能根据宠物的类型、年龄进行针对性管理,使得无法有效进行宠物酸中毒预防的技术问题。

实施例一

如图1所示,本申请实施例提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法,所述方法包括:

步骤S100:采集目标宠物的基本信息,获取目标宠物信息,其中,所述目标宠物信息包括宠物基本信息和宠物养护记录信息;

具体而言,本申请实施例提供的一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法应用于基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的系统。酸中毒是指体内血液和组织中酸性物质的堆积,其本质是血液中氢离子浓度上升、pH值下降,在病理情况下,当体内BHCO

首先,通过宠主获取宠物基本信息,包括宠物名字、年龄、类型、饮食习惯等,对于类型,如宠物是小猫还是小狗,以及宠物的品种;对于年龄,如猫的寿命一般是18-20岁,青春期在1-2岁,10岁基本已经人为进入老年了,年龄的获取对于宠物状态的初步掌握起着重要作用。宠物养护记录主要为宠物一段时间内的饮食记录,包括饮食时间、饮食量等。通过目标宠物信息的获取实现了对目标宠物情况的准确掌握,为后续进行饮食酸中毒风险分析打下基础。

步骤S200:基于所述宠物养护记录提取进食信息,生成时间-进食序列,其中,所述时间-进食序列具有多个进食节点;

具体而言,根据宠物养护记录获取宠物一段时间内的进食记录作为进食信息,并以每1小时吃了什么、吃了多少为记录模板对其进食情况进行记录,其中,进食信息包括进食食物信息、进食量等,以时间为x轴,以进食信息为y轴,构建宠物进食坐标系,在坐标系中,绘制宠物的进食坐标A(m,n),m为进食时间节点,n为m节点对应的进食信息,示例性地,选择一周内的目标宠物的进食记录,在坐标系中绘制这一周内的进食坐标,将所有所标连接起来,生成时间-进食序列,其中,每个进食坐标都对应一个进食节点,每个进食节点对应一个进食信息,进食信息包括食物信息、进食量等,因此在所述时间-进食序列中共包含多个进食节点,以及多个对应的进食信息。

步骤S300:基于所述宠物养护记录,遍历所述多个进食节点提取饮食信息,获得饮食类型集合;

具体而言,根据宠物养护记录获取各个进食节点宠物的进食食物信息,如只投喂宠物食品,包括干粮、半湿量或者湿罐头食品,其中,干粮由于便于储存和喂养,是宠物食品的主要部分。干粮以颗粒状为主要形式,通常是通过挤压的过程形成,其他方法包括烘培、剥皮、制粒和碾碎食物,以达到干燥的状态;半湿食品是宠物食品中较小但很重要的一部分,生产过程中使用保湿剂和酸化方法,以控制水分和抑制霉菌生长;湿罐头食品在宠物食品中占据了很大的份额,潮湿食物的水分含量很高,通常为60%到87%,需要淀料等胶凝剂的存在才能达到最终的稠度。另外还有宠主会进行自制食物喂养,如生骨肉、鸡胸肉等,将各个进食节点宠物的进食食物信息进行统计,如只吃一种粮、或者每种粮都吃,以此获取饮食类型集合。

步骤S400:遍历所述饮食类型集合进行酸碱度采集,获得多个食物酸碱度集合,其中,所述多个食物酸碱度集合与所述多个进食节点一一对应;

具体而言,对饮食类型集合中的每个饮食类型进行酸碱度测试,示例性地,使用pH计进行酸碱度测试,pH计是一种测量溶液pH值的仪器,通过pH选择电极,如玻璃电极,来测量出溶液的酸碱度,酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度,用pH值来表示,在热力学标准状况下,pH=7的水溶液呈中性,pH<7的呈酸性,pH>7的呈碱性,将每个饮食类型的酸碱度根据对应的进食节点进行统计,获取食物酸碱度集合。

步骤S500:基于所述多个食物酸碱度对所述多个食物酸碱度集合进行饮食酸中毒风险分析,获得多阶风险簇,其中,所述多阶风险簇中每一阶危险簇具有酸中毒风险程度标识;

具体而言,食物的酸碱性是根据食物完全燃烧后产生的灰分溶于水后溶液的酸碱性划分的,酸性食品是指食品灰分溶于水后溶液呈酸性的食物,碱性食品是指食品灰分溶于水后溶液呈碱性的食物,酸碱食物摄入不平衡有使血液pH值偏离正常值范围的倾向,一般应维持在7.34-7.45之间。通过对每一个进食节点的进食酸碱值分析,判断产生酸中毒的风险,比如某一个进食节点摄取的酸值与碱值进行中和后,仍是碱性,表明没有风险,若为酸性,根据其pH值进行风险评估,示例性地,以正常pH值pH=7.34为基准,pH值每下降0.5则风险阶次增加一级,风险阶次越高则该pH值对宠物伤害越大,酸中毒风险越高、酸中毒程度越深,因此每一阶次的风险等级对应不同的酸中毒程度。

步骤S600:将所述多阶风险簇、所述宠物基本信息输入风险预测模型中,输出酸碱中和方案;

具体而言,基于大数据获取历史数据中不同种类、不同年龄的宠物在不同程度的酸中毒后的反应程度和恢复情况,如对于第一级的酸中毒,大型犬或者青年犬抵抗能力较强,没有外在表现,只靠自身代谢能力就能恢复,而对于小型犬或者幼年、老年犬,则抵抗能力较差,轻微的酸中毒就可能引起腹泻、呕吐甚至死亡,因此需要及时用药,进行酸碱中和。以宠物类型、年龄在不同程度酸中毒后的反应程度和恢复情况的映射关系,作为样本数据,构建所述风险预测模型。

将所述多阶风险簇、所述宠物基本信息输入风险预测模型中,根据多阶风险簇匹配对应的酸中毒程度,根据宠物基本信息中的种类、年龄匹配历史数据中酸中毒的宠物的种类年龄,以此获得与目标宠物相似的宠物的酸中毒情况以及用药情况,用药情况包括进行酸碱中和时的用药类型、用药剂量、用药时间等,示例性地,如果危险簇过低,在宠物自身消化的范围内,可以不进行酸碱中和。

步骤S700:将所述酸碱中和方案发送至工作人员进行宠物酸中毒预防。

具体而言,工作人员包括目标宠物的兽医和宠物主人,所述工作人员根据得到的酸碱中和方案在进行宠物喂养时调整饮食方案,如去掉酸性强的食物,或者在喂食酸性食物时搭配碱性食物进行中和,实现合理的饮食安排,达到酸中毒预防的效果。

进一步而言,如图2所示,本申请步骤S500还包括:

步骤S510:遍历所述多个食物酸碱度集合进行酸碱平衡度分析,获得酸碱平衡度值;

步骤S520:以时间为横坐标轴,以酸碱平衡度值为纵坐标轴构建酸碱摄入散点图;

步骤S530:构建与横坐标轴平行,且酸碱平衡度值为预设值的直线,将其作为酸碱平衡线,其中,所述预设值为7;

步骤S540:获取位于酸碱平衡线下方的坐标点,生成风险节点集合;

步骤S550:根据预设风险阶次划分标准对所述风险节点集合进行划分,获得第一多阶风险簇。

具体而言,酸碱平衡是指在正常生理状态下,血液的酸碱度通常维持在一个范围内,即动脉血pH值稳定在7左右的稳定状态,体内酸、碱产生过多或不足,引起血液pH值改变,此状态称为酸碱失衡。维持基本的生命活动主要取决于体内精细的酸碱平衡或内环境稳定,即使是微小的失衡,也可能在很大程度上影响机体的代谢和重要器官的功能。根据饮食类型集合提取一个记录周期内的进食节点,以及各个节点对应的饮食酸碱度,在酸碱摄入散点图中描绘各个节点对应的饮食酸碱度的点,同时绘制y=7的直线,以此直线作为酸碱平衡线,则在直线y=7上方的坐标点即为碱性,在直线y=7下方的坐标点即为酸性,将直线y=7下方的坐标点作为风险节点,生成风险节点集合。对于风险节点集合中的风险节点,根据pH每下降0.5划分一个风险等级,每个风险等级对应多个风险节点,将每一级风险等级对应的多个风险节点作为一节风险簇,根据多个风险等级,构建第一多阶风险簇,以此表现单次积累的酸对宠物的危害程度。

进一步而言,本申请步骤S500还包括:

步骤S560:提取所述多阶风险簇中的最高阶风险簇作为重点管理项;

步骤S570:基于所述时间-进食序列,获取所述重点管理项之前二个进食节点的食物酸碱度和之后二个进食节点的食物酸碱度;

步骤S580:通过分析所述之前二个进食节点的食物酸碱度和所述重点管理项的食物酸碱度,得到之前食物酸碱度阈值;

步骤S590:判断所述之前食物酸碱度阈值是否大于预设酸碱度阈值,若是,则将所述重点管理项及所述之前二个进食节点组成第二多阶风险簇。

具体而言,多阶风险簇中根据pH值由pH=7到pH=1逐渐升高,pH值最低的风险簇为最高阶风险簇,即最高阶风险簇中,食物的酸性最强,对宠物的伤害最高,以此作为重点管理项。

根据时间-进食序列,示例性地,宠物在一天中进食三次,第一次在早上,第二次在中午,第三次在晚上,晚上进食的食物为酸碱度很低的食物,则将晚上的进食节点作为重点管理项,获取该节点前两次的进食节点,即早上和中午的食物的酸碱度,以及晚上的食物的酸碱度,由于食物有一个消化的过程,因此在晚上时还残存着早上和中午的酸,将早上和中午没消化完的酸按照最大残存量与晚上的食物的酸碱度进行叠加,将叠加结果作为之前食物酸碱度阈值,如早上和晚上的食物pH值超过7为碱性,则可能对晚上的酸性食物进行中和,降低晚上食物的酸性,或者早上和晚上的食物pH值低于7都为酸性,则叠加后酸性更强,对宠物的伤害更大。预设酸碱度阈值为根据宠物的种类、年龄设定的目标宠物可以承受的酸碱度,若之前食物酸碱度阈值小于预设酸碱度阈值,说明对宠物没有危害,若之前食物酸碱度阈值大于预设酸碱度阈值,则说明对宠物造成了危害,需要及时处理,将所述重点管理项及所述之前二个进食节点组成第二多阶风险簇,以此表现不同阶段的酸对宠物的危害程度。

进一步而言,本申请步骤S500还包括:

步骤S500-1:通过分析所述之后二个进食节点的食物酸碱度和所述重点管理项的食物酸碱度,得到之后食物酸碱度阈值;

步骤S500-2:判断所述之后食物酸碱度阈值是否大于预设酸碱度阈值,若是,则将所述重点管理项及所述之后二个进食节点组成第三多阶风险簇;

步骤S500-3:将所述第一多阶风险簇、所述第二多阶风险簇和所述第三多阶风险簇组成所述多阶风险簇。

具体而言,根据同样的方法,如当天晚上的进食为重点管理项,获取次日早上和中午的进食食物酸碱度,将当天晚上进食的没消化完的酸按照最大残存量与次日早上和中午的食物酸碱度进行叠加,将叠加结果作为之后食物酸碱度阈值。若之后食物酸碱度阈值小于预设酸碱度阈值,说明对宠物没有危害,若之后食物酸碱度阈值大于预设酸碱度阈值,则说明对宠物造成了危害,需要及时处理,将所述重点管理项及所述之后二个进食节点组成第三多阶风险簇,以此表现不同阶段的酸对宠物的危害程度。根据第一多阶风险簇、第二多阶风险簇和第三多阶风险簇组成多阶风险簇,从单次累计的酸、以及单次摄入酸前后酸碱度多个角度,综合分析宠物的酸中毒风险,达到提升宠物酸中毒判断的准确性的效果。

进一步而言,本申请还包括:

步骤S810:利用红外测温仪对所述目标宠物进行实时体温测量,获得实时体温记录数据集合;

步骤S820:基于所述实时体温记录数据集合构建温度变化曲线;

步骤S830:根据所述温度变化曲线获得温度极值集合;

步骤S840:判断所述温度极值集合是否超出预设温度阈值,若超出,则获得预警指令;

步骤S850:将所述预警指令发送至工作人员进行宠物状况检查。

具体而言,红外测温仪将红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号,该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值,以此获得目标宠物的实时体温记录数据,设定体温记录周期,示例性地,设置为1h,每间隔1h进行一次体温测量,获取实时体温记录数据集合。以时间为横轴,以实时体温为纵轴,构建实时体温坐标系,在坐标系中绘制温度变化曲线,获取曲线的最高点和最低点,最高点的纵坐标为温度极大值,横坐标为出现温度极大值的时间节点;最低点的纵坐标为温度极小值,纵坐标为出现温度极小值的时间节点。预设温度阈值为根据宠物设置的可承受的最大温度和最小温度,当温度极值集合超出预设温度阈值时,说明宠物出现异常,生成预警指令并发送至工作人员,工作人员以此对宠物进行检查。

进一步而言,本申请步骤S600包括:

步骤S610:构建所述风险预测模型,其中,所述风险预测模型包括数据输入层、风险预测层和方案输出层;

步骤S620:以宠物酸中毒预防为索引,从大数据中进行搜索获取多个样本多阶风险簇和样本宠物基本信息作为样本数据集;

步骤S630:按照预设划分比例将所述样本数据集划分为训练集和验证集;

步骤S640:利用训练集对所述风险预测模型训练直至模型训练至收敛;

步骤S650:通过将所述验证集输入收敛的风险预测模型中进行模型验证,直至准确率符合预设要求。

具体而言,所述风险预测模型为基于BP算法构建的神经网络模型,BP网络是在输入层与输出层之间增加若干层神经元,这些神经元称为隐单元,它们与外界没有直接的联系,但其状态的改变,则能影响输入与输出之间的关系,每一层可以有若干个节点。数据输入层、风险预测层和方案输出层即为所述风险预测模型中的隐藏层。由于不同种类和不同年龄的宠物对于酸中毒的抵抗程度不同,因此需要作为训练数据进行训练,将所述样本数据集按比例随机划分为训练集和验证集,示例性地,比例选用8:2,其中将训练集作为已知类别的样本调整分类器的参数,用于模型的训练,使其达到所要求性能,验证集用于对得到的模型的准确度进行验证,直至准确率符合预设要求,输出所述风险预测模型。

进一步而言,本申请步骤S700还包括:

步骤S710:通过行为采集模块对所述目标宠物在预设时间窗口的运动行为进行采集,获得行为信息集;

步骤S720:基于预设异常指标对所述行为信息集进行特征值提取,获得多个异常特征值集合;

步骤S730:通过根据所述多个异常特征值集合进行异常评分,获得多个异常评分结果;

步骤S740:判断所述多个异常评分结果是否满足预设异常评分结果,若满足,则对进食节点进行异常标记,获得异常标记节点集合;

步骤S750:基于所述异常标记节点集合进行宠物酸中毒预防。

具体而言,根据时间-进食序列的规律设定时间窗口,示例性地,设置为饭后半个小时到两个小时内,通过摄像机对宠物的运动行为进行采集。根据大数据获取宠物异常行为图像,如呕吐、腹泻、无力等,对异常行为图像进行特征提取获取异常指标,将异常指标与行为信息集中的动作进行比对,如将宠物呈蜷缩状作为异常指标,当宠物行为出现蜷缩状时生成异常特征值,根据异常数量和异常影响程度对特征值集合进行异常评分,若评分低于预设异常评分结果说明宠物行为正常,若高于说明宠物在进食后出现了异常行为,食物可能有问题,对进食节点进行异常标记,基于所述异常标记节点集合进行宠物酸中毒预防。

实施例二

基于与前述实施例中一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法相同的发明构思,如图3所示,本申请提供了一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的系统,所述系统包括:

宠物信息获取模块10,所述宠物信息获取模块10用于采集目标宠物的基本信息,获取目标宠物信息,其中,所述目标宠物信息包括宠物基本信息和宠物养护记录信息;

进食信息提取模块20,所述进食信息提取模块20用于基于所述宠物养护记录提取进食信息,生成时间-进食序列,其中,所述时间-进食序列具有多个进食节点;

饮食信息提取模块30,所述饮食信息提取模块30用于基于所述宠物养护记录,遍历所述多个进食节点提取饮食信息,获得饮食类型集合;

酸碱度采集模块40,所述酸碱度采集模块40用于遍历所述饮食类型集合进行酸碱度采集,获得多个食物酸碱度集合,其中,所述多个食物酸碱度集合与所述多个进食节点一一对应;

酸中毒风险分析模块50,所述酸中毒风险分析模块50用于基于所述多个食物酸碱度对所述多个食物酸碱度集合进行饮食酸中毒风险分析,获得多阶风险簇,其中,所述多阶风险簇中每一阶危险簇具有酸中毒风险程度标识;

酸碱中和方案输出模块60,所述酸碱中和方案输出模块60用于将所述多阶风险簇、所述宠物基本信息输入风险预测模型中,输出酸碱中和方案;

酸中毒预防模块70,所述酸中毒预防模块70用于将所述酸碱中和方案发送至工作人员进行宠物酸中毒预防。

进一步而言,系统还包括:

酸碱平衡度分析模块,用于遍历所述多个食物酸碱度集合进行酸碱平衡度分析,获得酸碱平衡度值;

酸碱摄入散点图构建模块,用于以时间为横坐标轴,以酸碱平衡度值为纵坐标轴构建酸碱摄入散点图;

酸碱平衡线构建模块,用于构建与横坐标轴平行,且酸碱平衡度值为预设值的直线,将其作为酸碱平衡线,其中,所述预设值为7;

风险节点集合生成模块,用于获取位于酸碱平衡线下方的坐标点,生成风险节点集合;

风险节点集合划分模块,用于根据预设风险阶次划分标准对所述风险节点集合进行划分,获得第一多阶风险簇。

进一步而言,系统还包括:

最高阶风险簇提取模块,用于提取所述多阶风险簇中的最高阶风险簇作为重点管理项;

食物酸碱度获取模块,用于基于所述时间-进食序列,获取所述重点管理项之前二个进食节点的食物酸碱度和之后二个进食节点的食物酸碱度;

之前酸碱度阈值获取模块,用于通过分析所述之前二个进食节点的食物酸碱度和所述重点管理项的食物酸碱度,得到之前食物酸碱度阈值;

之前酸碱度阈值判断模块,用于判断所述之前食物酸碱度阈值是否大于预设酸碱度阈值,若是,则将所述重点管理项及所述之前二个进食节点组成第二多阶风险簇。

进一步而言,系统还包括:

之后酸碱度阈值获取模块,用于通过分析所述之后二个进食节点的食物酸碱度和所述重点管理项的食物酸碱度,得到之后食物酸碱度阈值;

之后酸碱度阈值判断模块,用于判断所述之后食物酸碱度阈值是否大于预设酸碱度阈值,若是,则将所述重点管理项及所述之后二个进食节点组成第三多阶风险簇;

多阶风险簇获取模块,用于将所述第一多阶风险簇、所述第二多阶风险簇和所述第三多阶风险簇组成所述多阶风险簇。

进一步而言,系统还包括:

实时体温测量模块,用于利用红外测温仪对所述目标宠物进行实时体温测量,获得实时体温记录数据集合;

温度变化曲线构建模块,用于基于所述实时体温记录数据集合构建温度变化曲线;

温度极值集合获取模块,用于根据所述温度变化曲线获得温度极值集合;

温度极值集合判断模块,用于判断所述温度极值集合是否超出预设温度阈值,若超出,则获得预警指令;

宠物状况检查模块,用于将所述预警指令发送至工作人员进行宠物状况检查。

进一步而言,系统还包括:

风险预测模型构建模块,用于构建所述风险预测模型,其中,所述风险预测模型包括数据输入层、风险预测层和方案输出层;

样本数据集获取模块,用于以宠物酸中毒预防为索引,从大数据中进行搜索获取多个样本多阶风险簇和样本宠物基本信息作为样本数据集;

样本数据集划分模块,用于按照预设划分比例将所述样本数据集划分为训练集和验证集;

风险预测模型训练模块,用于利用训练集对所述风险预测模型训练直至模型训练至收敛;

模型验证模块,用于通过将所述验证集输入收敛的风险预测模型中进行模型验证,直至准确率符合预设要求。

进一步而言,系统还包括:

运动行为采集模块,用于通过行为采集模块对所述目标宠物在预设时间窗口的运动行为进行采集,获得行为信息集;

特征值提取模块,用于基于预设异常指标对所述行为信息集进行特征值提取,获得多个异常特征值集合;

异常评分模块,用于通过根据所述多个异常特征值集合进行异常评分,获得多个异常评分结果;

异常评分结果判断模块,用于判断所述多个异常评分结果是否满足预设异常评分结果,若满足,则对进食节点进行异常标记,获得异常标记节点集合;

宠物酸中毒预防模块,用于基于所述异常标记节点集合进行宠物酸中毒预防。

本说明书通过前述对一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中一种基于酸碱中和进行宠物酸中毒预防的方法及系统,对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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06120115962859