PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Plant watering system – Internet of Yhings

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
System nawadniania roślin – Internet Rzeczy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
There are various issues related to agricultural processes such as the lack of a systematic watering process according to plant needs and the inability to carry out continuous monitoring processes. If users fail to water plants regularly and sufficiently, soil fertility will be reduced and plant growth will be negatively affected. In this project, an IoT-based plant watering system is developed to water plants automatically and provide continuous monitoring over the internet to increase land fertility in the use of garden land in urban life. The developed system automatically waters plants based on sensor feedback (i.e., soil moisture) and actuator activation . It also provides several environmental parameters (i.e., air humidity and temperature) for monitoring purposes. Monitoring is carried out using cloud applications , web and mobile apps . The successful system assessment shows that it fulfills its functions as required and the usability study proves that the developed system is useful for agriculture according to user opinions.
PL
Z procesami rolniczymi wiążą się różne kwestie, takie jak brak systematycznego procesu nawadniania zgodnie z potrzebami roślin i brak możliwości prowadzenia procesów ciągłego monitorowania. Jeśli użytkownicy nie będą regularnie i dostatecznie podlewać roślin, żyzność gleby zostanie zmniejszona i będzie to miało negatywny wpływ na wzrost roślin. W ramach tego projektu opracowano system nawadniania roślin oparty na IoT, który umożliwia automatyczne podlewanie roślin i zapewnia ciągłe monitorowanie przez Internet w celu zwiększenia żyzności gleby podczas korzystania z terenów ogrodowych w życiu miejskim. Opracowany system automatycznie podlewa rośliny w oparciu o informację zwrotną z czujnika (tj. wilgotność gleby) i aktywację siłownika. Zapewnia także kilka parametrów środowiskowych (tj. wilgotność i temperaturę powietrza) do celów monitorowania. Monitoring odbywa się za pomocą aplikacji chmurowych, webowych i mobilnych. Pozytywna ocena systemu pokazuje, że spełnia on swoje funkcje zgodnie z wymaganiami, a badanie użyteczności potwierdza, że opracowany system jest przydatny w rolnictwie w opinii użytkowników.
Rocznik
Strony
144--147
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
  • Faculty of Computer and Meta-Technology, Sultan Idris Education University, Malaysia
autor
  • Faculty of Computer and Meta-Technology, Sultan Idris Education University, Malaysia
  • Faculty of Computer and Meta-Technology, Sultan Idris Education University, Malaysia
  • Faculty of Information Technology, Indonesian Digital Technology University, Yogyakarta
  • Faculty of Data Science And Information Technology, INTI International University, Nilai, Malaysia
Bibliografia
  • [1] Greaves, Stephen; Beck, Matthew; Cobbold, Alec; Standen, Christopher; Rissel, Chris; Crane, Melanie, “Working from home, active travel, health and wellbeing: Legacies of a pandemic”, Travel Behavior and Society, Vol. 34, no. 100707, 2024. DOI: 10.1016/j.tbs.2023.100707
  • [2] Richards, A. , Convery, S. , O'Mahony, M. , Caulfield, B. “ Pre and post Covid preferences for working from home “, Travel Behavior and Society, 34, 100679, 2024, DOI: 10.1016/j. tbs.2023.100679.
  • [3] Saidov, AA, “Landscaping and Urban Planning Norms for Gardening Yards in Multi-Storey Residential Buildings”, AIP Conference Proceedings, 2936(1), 020003, 2023, DOI: 10.1063/5.0178214
  • [4] Zutter, C., Stoltz, A., “Community gardens and urban agriculture: Healthy environment/healthy citizens”, International Journal of Mental Health Nursing, Volume 32, Issue 6, Pages 1452 – 146, 2023, DOI: 10.1111 /inm.13149
  • [5] Abdel-Aty, AM, Elsayed, AM, Gad, AAM, Barakat, AZ, Mohamed, SA “Antioxidant system of garden cress sprouts for use in bio-monitor of cadmium and lead contamination”, E3S Web of Conferences, 437 , 03010, 2023, DOI: 10.1051/e3sconf/202343703010
  • [6] Astutiningtyas, MBI, Nugraheni, MM, Suyoto, "Automatic Plants Watering System for Small Garden", International Journal of Interactive Mobile Technologies, 15 207,2021,DOI: 10.3991/ijim.v15i02.12803 (2), pp. 200
  • [7] Arbain Sulaiman, NB, Darrawi Bin Sadli, MD, " An IoT-based smart garden with weather station system" ISCAIE 2019 - 2019 IEEE Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics, pp. 38–43, 10.1109/ISCAIE.2019.8743837
  • [8] 8743837, 2019, DOI: Chuah, YD, Lee, JV, Tan, SS, Ng, CK, “Implementation of smart monitoring system in vertical farming”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 268(1), 012083, 2019, DOI: 10.1088/1755-1315/268/1/012083
  • [9] Azhar FC, Irawan B, Saputra RE. (2017). Controlling and monitoring ornamental plants care remotely using Android application. In: Wireless and Mobile (APWiMob), IEEE Asia Pacific Conference on. IEEE; 2017. p. 12–18.
  • [10] Lei, Y., S.L. Wang, et al. (2022). "A Federated Learning Framework Based on Incremental Weighting and Diversity Selection for the Internet of Vehicles." Electronics 11(22): 3668.
  • [11] Muladi, Marji, HW Herwanto, and S. Hidayat. “implementation of a wireless sensor network for classroom monitoring as part of the internet of things. Techno, vol. Vol.22, no. 1, pp. 47–64, 2014.
  • [12] Zulkifli, CZ and N. Noor "Wireless sensor network and internet of things (IoT) solution in agriculture." pertanika journal of science and technology, 25, 2017,
  • [13] Y. Bo and H. Wang., “The application of cloud computing and the internet of things in agriculture and forestry,” Proc. - 2011 Int. Jt. Conf. Serv. Sci. IJCSS, pp. 168–172, 2011.
  • [14] Zaidan, AA, BB Zaidan, et al. "A survey on communication components for IoT-based technologies in smart homes." Telecommunication Systems 69(1): 1-25. 2018.
  • [15] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future. Gener. Comput. Syst., vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660.
  • [16] J. Gutiérrez, J.F. Villa-Medina, A. López-Guzmán, and M. Á. P.- Gándara. (2015). Smartphone Irrigation Sensor. IEEE Sens. J., vol. 15, no. 9, pp. 5122–5127.
  • [17] SB Saraf and DH Gawali. (2018). IoT based smart irrigation monitoring and controlling system. RTEICT 2017 - 2nd IEEE Int. Conf. Recent Trends Electron. Inf. Commun. Tech-zero. Proc., vol, pp. 815–819,
  • [18] Zulkifli, C., S. Sulaiman, et al. (2022). "Smart Platform for Water Quality Monitoring System using Embedded Sensor with GSM Technology." Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 95: 54-63.
  • [19] Zulkifli, C., S. Garfan, et al. (2022). "IoT-Based Water Monitoring Systems: A Systematic Review." Water 14.
  • [20] P. G. Samy, J. Kanesan and Z. C. Tiu, "Optimization of Chemotherapy Using Hybrid Optimal Control and Swarm Intelligence," in IEEE Access, vol. 11, pp. 28873-28886, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3254210
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b4f13840-6870-44c3-b2dd-06890564944d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.