Daily ration and feed for gain
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API de Acuicultura
Matemáticas de piscicultura (acuicultura) como API, calculadas local y determinísticamente: los números de población, alimentación y oxígeno con los que opera un piscicultor o diseñador de RAS. El endpoint de población convierte un volumen de tanque o estanque y una densidad objetivo de biomasa en un número de peces: biomasa = densidad × volumen, cantidad = biomasa ÷ peso promedio del pez — un tanque de 10 m³ a 30 kg/m³ contiene 300 kg, aproximadamente 1,200 peces de 250 g cada uno, y se siembra al peso de cosecha, no al peso de alevín, para que el tanque no se sobrecargue a medida que crecen. El endpoint de alimentación da la ración diaria como porcentaje del peso corporal, y el alimento necesario para alcanzar un aumento de peso objetivo a través de la tasa de conversión alimenticia — 300 kg alimentados al 2 % son 6 kg al día, y criar 100 kg de peces con un FCR de 1.2 requiere 120 kg de alimento. El endpoint de oxígeno da la demanda de oxígeno disuelto de una población — biomasa × la tasa de consumo por kg — por lo que 300 kg a 300 mg O₂/kg/hora necesitan 90 g de oxígeno por hora, el número que su aireación debe superar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de acuicultura y diseño de RAS, herramientas de gestión de piscifactorías, calculadoras de criaderos y alimentación, y sitios de agrotecnología. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones de planificación comercial — las especies y el sistema varían. Para un acuario doméstico, use una API de acuario.
salud API
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Grain Bin
Matemáticas de almacenamiento en silos de grano como API, calculadas local y determinísticamente: los números de bushels y peso que un agricultor o elevador utiliza para dimensionar el almacenamiento. El endpoint de bushels mide un silo redondo: área del piso × profundidad del grano da los pies cúbicos, y un pie cúbico contiene aproximadamente 0.8036 bushels, por lo que un silo de 18 pies lleno a 20 pies de nivel contiene aproximadamente 4,090 bushels — y el grano apilado hasta un pico añade un cono de (1/3) × área del piso × altura del pico, por lo que un pico de 4 pies añade aproximadamente 270 más. El endpoint de peso convierte bushels a peso según el peso de prueba estándar del cultivo — maíz y sorgo a 56 libras por bushel, trigo y soja 60, avena 32, cebada 48 — por lo que esos 4,090 bushels de maíz pesan 229,040 libras, aproximadamente 114.5 toneladas estadounidenses o 104 toneladas métricas; pase un peso de prueba medido para grano ligero o pesado. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones agrícolas, de elevadores de grano, gestión agrícola y agrotecnología, herramientas de capacidad de almacenamiento e inventario, y software de cosecha. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades estadounidenses (pies, bushels, libras). En vivo, nada almacenado. 2 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/grainbin-api
API de pastoreo rotacional
Matemáticas de pastoreo rotacional como API, calculadas local y determinísticamente: los números de unidad animal, día de pastoreo y superficie que un ranchero o agricultor de subsistencia mueve un rebaño. Todo se basa en la unidad animal: una vaca de 1000 libras que come aproximadamente 26 libras de materia seca al día. El endpoint animalunits convierte un rebaño mixto a esa base común: una vaca es 1.0 UA, un par vaca-becerro 1.3, un caballo 1.25, una oveja 0.2, una cabra 0.17, así que diez vacas y cincuenta ovejas son 20 UA que demandan 520 libras de forraje al día; pasa un peso en su lugar y escala por peso ÷ 1000. El endpoint days calcula cuánto dura un potrero: días de pastoreo = (acres × forraje por acre × utilización) ÷ (unidades animales × 26), donde el clásico "toma la mitad, deja la mitad" sitúa la utilización cerca del 50 %, así que cinco acres que rinden 3000 lb al 50 % alimentan 10 UA durante unos 29 días. El endpoint acres dimensiona el potrero al revés: acres = (UA × 26 × días) ÷ (forraje × utilización), así que 20 UA para un movimiento de 30 días necesitan aproximadamente 10.4 acres. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ganadería, agricultura regenerativa, agricultura de subsistencia y gestión de granjas, herramientas de planificación de potreros y tasas de carga, y software de gráficos de pastoreo. Cálculo local puro: sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades estadounidenses; el rendimiento del forraje varía con la temporada: mídalo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/grazing-api
API de Espaciado de Plantas
Matemáticas de espaciado de plantas y densidad de siembra como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de cuadrícula calcula cuántas plantas llenan un área en un diseño cuadrado (rectangular): a partir de un espaciado (un valor, o espaciados separados entre filas y dentro de la fila) y ya sea un área o un largo y ancho, devuelve la densidad de siembra por metro cuadrado, pie cuadrado, 1,000 ft², acre y hectárea, una estimación de plantas basada en el área, y — cuando se proporcionan largo y ancho — un conteo exacto de cuadrícula inclusivo de bordes con el número de filas y plantas por fila. El endpoint triangular hace lo mismo para un diseño desplazado (hexagonal), donde las filas están separadas por espaciado × √3/2 y caben aproximadamente un 15.47 % más de plantas que una cuadrícula cuadrada con el mismo espaciado, e informa la ganancia. El endpoint de densidad convierte un espaciado en una densidad de siembra en varias unidades, o funciona en reversa: proporcione un número de plantas y un área y recomienda el espaciado que lo llena. Las longitudes aceptan milímetros, centímetros, metros, pulgadas o pies; el área acepta m², ft², acres o hectáreas. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de jardinería y paisajismo, herramientas de agricultura y horticultura, planificadores de viveros y granjas, y calculadoras de reforestación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es diseño de siembra y densidad; para tasas de aplicación de fertilizantes use una API de fertilizantes y para cantidades de mantillo, suelo y grava use una API de paisajismo.
api.oanor.com/plantspacing-api
API de Calculadora de Fertilizantes
Matemáticas de fertilizantes como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de tasa calcula cuánto producto fertilizante aplicar para alcanzar una tasa objetivo de nitrógeno en un área: a partir del análisis N-P-K (como 10-10-10 o 20-5-10), una cantidad objetivo de libras de nitrógeno por 1000 ft² (o por 100 m²) y el área, devuelve el peso del producto y las libras de nitrógeno, fosfato y potasa aplicadas. El endpoint de nutrientes informa las libras de nitrógeno, P₂O₅ y K₂O — y el fósforo y potasio elementales — en una bolsa de un peso y análisis dados. El endpoint de cobertura calcula cuánta área cubre una bolsa a una tasa objetivo de nitrógeno. N-P-K son porcentajes en peso; el fósforo se reporta como P₂O₅ y el potasio como K₂O siguiendo la convención de la etiqueta, con las cantidades elementales junto a ellos (P₂O₅ × 0.4364, K₂O × 0.8301). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de cuidado del césped y jardinería, herramientas agrícolas y de césped, y software de paisajismo y cotización. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es matemáticas de tasa de fertilizantes; para cantidades de mantillo, grava y tierra vegetal, use una API de paisajismo.
api.oanor.com/fertilizer-api
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curl https://api.oanor.com/aquaculture-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/aquaculture-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/aquaculture-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/aquaculture-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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