1.一种应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,包括:获取养殖区域的畜牧养殖密度、养殖区域的水源的深度以及所述水源内采样点所在位置的水体的相对高程;
根据所述畜牧养殖密度和调节参数确定水质采样器的初始转速;
根据所述采样点所在位置的水体的相对高程、水体的深度、所述水体的坡度以及所述水质采样器的采样取水深度,确定所述水体的氮磷沉积物的扩散系数;
利用同一采样取水深度下当前水体的氮磷沉积物的扩散系数和其他水体的氮磷沉积物的扩散系数,确定所述当前水体的氮磷沉积物的扩散差异;
根据所述当前水体的第一深度、所述当前水体的采样取水深度、所述其他水体的第二深度以及所述其他水体的采样取水深度,确定所述当前水体的底层影响距离差异指数;
基于所述当前水体的扩散差异、所述底层影响距离差异指数和所述初始转速,确定所述水质采样器的最终转速,控制所述水质采样器以所述最终转速对所述水源进行取样并检测。
2.根据权利要求1所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,根据所述畜牧养殖密度和调节参数确定水质采样器的初始转速包括:确定所述畜牧养殖密度和调节参数之间的第一乘积为所述水质采样器的初始转速。
3.根据权利要求1所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,根据所述采样点所在位置的水体的相对高程、水体的深度、所述水体的坡度以及所述水质采样器的采样取水深度,确定所述水体的氮磷沉积物的扩散系数包括:根据所述采样点所在位置的水体的相对高程计算所述水体的相对浓度指数;
利用所述水体的相对浓度指数以及所述采样点所在位置的水体的深度,确定所述采样点所在位置的水体的水体位置影响参数;
根据所述水体位置影响参数、所述水体的坡度以及所述水质采样器的采样取水深度,确定所述水体的氮磷沉积物的扩散系数。
4.根据权利要求3所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,根据所述采样点所在位置的水体的相对高程计算所述水体的相对浓度指数包括:对所述采样点所在位置的水体的相对高程进行反比例归一化处理,得到所述水体的相对浓度指数。
5.根据权利要求3所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,利用所述水体的相对浓度指数以及所述采样点所在位置的水体的深度,确定所述采样点所在位置的水体的水体位置影响参数包括:计算所述相对浓度指数与所述采样点所在位置的水体的深度之间的第一比值;
利用正比归一化函数对所述第一比值进行归一化处理,得到所述水体位置影响参数。
6.根据权利要求3所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,根据所述水体位置影响参数、所述水体的坡度以及所述水质采样器的采样取水深度,确定所述水体的氮磷沉积物的扩散系数包括:计算所述水体位置影响参数与所述水体的坡度之间的第二比值,以及所述第二比值与所述采样取水深度之间的第二乘积;
利用正比归一化函数对所述第二乘积进行归一化处理,得到所述扩散系数。
7.根据权利要求1‑6任意一项所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,利用同一采样取水深度下当前水体的氮磷沉积物的扩散系数和其他水体的氮磷沉积物的扩散系数,确定所述当前水体的氮磷沉积物的扩散差异包括:计算所述当前水体的氮磷沉积物的扩散系数和其他水体的氮磷沉积物的扩散系数之间的第一差值,并对各所述第一差值进行叠加,得到第一叠加值;
利用正比归一化函数对所述第一叠加值进行归一化处理,得到所述扩散差异。
8.根据权利要求1‑6任意一项所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,根据所述当前水体的第一深度、所述当前水体的采样取水深度、所述其他水体的第二深度以及所述其他水体的采样取水深度,确定所述当前水体的底层影响距离差异指数包括:计算所述当前水体的第一深度与所述当前水体的采样取水深度之间的第二差值,以及所述其他水体的第二深度以及所述其他水体的采样取水深度之间的第三差值;
计算所述第二差值与所述第三差值之间的第四差值,并对所述第四差值进行叠加,得到第二叠加值;
对所述第二叠加值进行反比例归一化处理,得到所述当前水体的底层影响距离差异指数。
9.根据权利要求1‑6任意一项所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法,其特征在于,基于所述当前水体的扩散差异、所述底层影响距离差异指数和所述初始转速,确定所述水质采样器的最终转速包括:计算所述当前水体的扩散差异与所述底层影响距离差异指数之间的第三乘积,并利用正比归一化函数对所述第三乘积的倒数进行归一处理,得到归一化数值;
计算所述归一化数值与预定数值之间的第一和值;
确定所述第一和值与所述初始转速之间的第四乘积为所述水质采样器的最终转速。
10.一种应用于畜牧业的水源取样检测分析装置,其特征在于,包括:处理器和存储器;
其中,存储器用于存储可在处理器上运行的计算机程序;处理器,用于执行存储器上所存放的程序,实现如权利要求1‑9任意一项所述的应用于畜牧业的水源取样检测分析方法的步骤。