基于PDA-GIS的测土配方施肥系统的研究与建立
基于GIS技术精准施肥系统的研制
( An h u i S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y U n i v e r s i t y , F e n ya g n g 2 3 3 1 0 0 , C h i n a )
c o r r e s p o n d i n g f e ti r l i z a t i o n r e c o mme n d a t i o n s f r o m t h e f e r t i l i z a t i o n e x p e t r f o r d i f f e r e n t c r o p nd a s o i l s t a t u s i n t i me a n d e f e c t i v e l y, a n d a l s o p r o v i d e s u s e r s wi t h i l l u s t r a t e d a g r i c u l t u r a l k n o wl e d g e . Ke y wo r d s: P r e c i s e f e r t i l i z a t i o n; Hu a i a r e a; GI S; F e t r i l i z a t i o n e x p e t r s y s t e
摘
要: 该研 究是 以淮上 区数据作为数据支撑 , 依据 国内外典型的精准施肥理论 , 以及计算机 网络技术和3 s
集成空间技术 , 开发 出基于A r c O b j e c t s 与c } } . N E T的精准施肥专 家系统。此 系统可以让农 民能够及 时的、 有效
的收 到 来 自施 肥 专 家针对 不 同农 作 物和 土壤 现状提 供 的相 应 的施 肥 建议 , 同时还 能 为 用户提 供 图文并 茂 的
专题2 测土配方施肥信息管理系统的研发与应用(1)
专题2 测土配方施肥信息管理系统的研发与应用2.1 测土配方施肥信息管理系统的研发2.1.1.系统开发背景目前我国每年化肥利用率平均仅为30%,氮肥的利用率一般为30%~50%,磷肥的利用率一般为10%~15%,钾肥的利用率一般为40%~70%。
化肥是农业生产中重要的生产资料,占种植业生产投入的50%以上,直接关系到农产品成本和品质。
导致化肥利用率偏低的原因很多,但施肥量和施肥比例不合理,是其中的主要因素。
测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。
测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。
同时有针对性地补充作物所需的营养元素,作物缺什么元素就补充什么元素,需要多少补多少,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要;达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。
通过开展测土配方施肥,可以合理的确定施肥量和肥料中各营养元素比例,有效提高化肥利用率。
平衡施肥技术是一项较复杂的技术,农民掌握起来不容易,只有把该技术物化后,才能够真正实现。
即测、配、产、供、施一条龙服务,由专业部门进行测土、配方,由化肥企业按配方进行生产并供给农民,由农业技术人员指导科学施用。
为进一步加快农业信息化发展,更好地服务于农业、农民和农村经济发展,实实在在地为农业服务、为农民服务,推出了“测土配方施肥信息管理系统”。
2.1.2.系统简介即墨市针对农业测土配方施肥项目数据处理的需求,采用先进的地理信息系统技术,所有采集的样点数据均是MAPGIS软件数据格式,利用地理信息系统Mapgis软件,将各采样点的坐标数据导入Mapgis软件中,生成采样点文件,叠加到矢量化后的行政区划图上,编制成为明了的土壤采样位点文件。
在此基础上可通过关键字段实现与土壤属性数据库的连接,建立包括各土壤采样点编号,坐标位置,具体地名,各项养分含量测试指标等属性数据在内的土壤采样点属性数据,用户可根据地图显示找到相应的农田位置,输入要种植的农作物后,软件系统自动配合不同农作物和当地土壤对各种养分的需求量的基础数据库,得到最适合的施肥配方情况。
基于GIS的测土配方施肥智能查询触摸屏一体机的解决方案
基于GIS的测土配方施肥智能查询触摸屏一体机的解决方案一、基于GIS的测土配方施肥智能查询触摸屏一体机简介概述:近几年我国的农业发展十分迅速,可持续的发展目标越来越需要付出行动。
测土配方施肥技术在我国的推广力度十分大,在最近几年在全国范围内开展了新一轮的测土配方施肥行动,给我国土壤肥料的发展掀开了新的一页,其重视程度之高、涉及面之广、投入之大都是建国以来不多见的。
开发了测土配方施肥触摸屏查询系统,该数据管理系统分为前台主界面和后台数据库两部分。
表格数据的填报过程主要通过前台主界面来完成,而录入的数据都存储于后台的数据库,这是整个系统的内核部分。
该系统数据主要由SQLServer数据库管理。
SQLServer 数据库的诸多特点(如非过程化语言,接受数据的导入与导出功能;统一的语言,查询数据便捷,统计、分析精准;所有关系数据库的公共语言,可以自行输出表格及插入、修改与删除记录;适合海量数据储存等)[13],使得测土配方施肥数据管理系统对海量的基础数据能够进行自动分类、汇总和分析,降低工作量,实现对测土配方施肥数据的有效管理,并促进测土配方施肥项目管理实现数字化、标准化。
测土配方施肥触摸屏查询系统的导出功能比较完善,但对外部数据的导入则无法实现。
测土配方施肥项目县在进行土壤样品测试时,大多建立了以采样地块编号为标识符的土壤测试指标值(包括:全氮、速效氮、全磷、有效磷、全钾、缓效钾、pH、有机质含量等)的Excel表格。
托普云农基于GIS的测土配方施肥智能查询触摸屏一体机也称为触摸屏电子地图查询系统,可以根据提示点击触摸屏就可以查询到目标耕地的土壤类型、理化性状、养分含量及丰缺状况等土壤信息及多种作物的测土配方实施方案,并根据这些信息打印出《推荐施肥卡》进行决策,广泛应用于基层农技服务中。
二、测土配方施肥触摸屏查询系统功能特点:1.根据耕地资源管理信息系统软件的全部成果图件、数据一键式导出,可直接拷贝到“基于GIS的测土配方施肥智能查询触摸屏一体机”上进行查询。
MAPGIS软件在测土配方施肥项目中的应用yl
MAPGIS地理信息系统软件在测土配方施肥项目中的应用【摘要】:本文论述了MAPGIS地理信息系统软件在土壤养分管理和施肥技术上的运用特点,分析了我国测土配方施肥对信息技术的要求、发展趋势,提出了目前测土配方施肥信息化处理的要求、任务和内容,结合实例分析了该系统通过农业与信息技术的紧密结合,在土壤测试及推荐施肥模型研究的基础上,可以满足土壤养分管理、测土平衡施肥及土壤肥料信息服务的需求。
测土配方施肥中信息技术的运用主要包括:(1)应用数据库技术和地理信息系统,按照标准处理和整理土壤肥料等数据和相关图件,建立属性数据库和空间数据库与管理系统;(2)利用地理信息系统和基础数据库,结合应用模型,建立耕地地力评价系统、施肥决策系统等测土配方施肥应用系统;(3)将网络技术与已建立的应用系统结合起来,实现数据库的共享和测土配方施肥的网络化。
【关键词】:地理信息系统;土壤;肥料;配方施肥MAPGIS in Soil Determination and Prescription Fertilization 【Abstract】:This paper discussed the characteristic of information technology applied on soil nutrient management and fertilizing technology in occident,analyzed the requests of soil determination and prescription fertilization for information technology and it developing trend in china,pointed out the requests,tasks and contents of information processing in it at present in our country.and analyzed the existing problems at agricultural technology extension station in counties.The application of information technology in soil determination and prescription fertilization was mainly concluded as follow,(1)applying the database technology and GIS,and processing the data about soil and fertilizer and the maps connected according to the standard,to establish the attribute database and space database,and management system.(2)using GIS and database,combining the application,to establish application system such as tilth estimate system an d applying decision system.(3)utilizing network technology to realize database sharing and long-distance applying decision on web.【Key Words】:MAPGIS;Soil;Fertilizer;Prescription fertilization引言传统的施肥方式是在一个地块内使用一个平均施肥量。
测土配方施肥软件系统应用综述
测土配方施肥软件系统应用综述概述随着现代农业的发展,种植农作物需要更加高效的技术手段和更加精准的施肥方案。
传统的施肥方法往往依赖于经验和专业知识,在实际应用中易出现浪费或是缺乏有效的措施保障。
为了解决这一问题,测土配方施肥软件系统应运而生。
该系统基于先进的技术手段,包括遥感技术、智能诊断技术、数学模型等,可以对农田土壤的营养元素、土壤类型、钾钙含量等进行综合评估和分析,从而制定出最优的施肥方案,便于农民和农业技术人员在种植和施肥过程中进行有针对性的调整,提高农作物的产量和品质。
系统特点测土配方施肥软件系统采用人工智能技术和土壤科学等先进技术手段和专业知识,具有以下特点:1.高效性测土配方施肥软件系统可以快速准确地对农田土壤的营养元素和其他参数进行评估和分析,制定最优施肥方案,提高农作物的良种率和产量,实现农业增效。
2.精度高通过对土壤的综合评估和分析,测土配方施肥软件系统可以制定更加精确的施肥方案,减少施肥浪费,提高施肥的效果。
3.易操作测土配方施肥软件系统具有友好的用户界面和易操作的特点,农民和农业技术人员可以根据实际情况自行操作,制定最优的施肥方案。
4.综合性测土配方施肥软件系统不仅可以对土壤的营养元素和其他参数进行评估和分析,还可以根据农作物的品种和不同生育期的需求制定适合的施肥方案。
应用前景随着农业现代化的推进,农田施肥对农作物生长和农业生产的影响越来越重视。
测土配方施肥软件系统具有解决传统施肥方法的缺陷和提高农业生产效益的重要作用,具有广泛的应用前景,应用于农业生产中,可以大幅减少肥料的浪费,提高土壤肥力的利用效率,从而提高农农作物的生长速度和产量,为人类的饮食安全和生活质量的提高做出了重要的贡献。
测土配方施肥软件系统是时代发展的产物,它的出现和应用将为农业生产带来一场革命。
综合而言,该系统具有高效精度、易操作和综合性的特点,将大幅提高农业生产效益。
然而,为了实现该系统效益与农业生产效益的同步提高,地方农业技术部门也需要加大宣传和推广力度,促进该系统在全国的推广和应用。
测土配方施肥信息化建设探讨
测土配方施肥信息化建设探讨随着农业现代化的推进,农田施肥对于提高作物产量和质量,保护环境已经变得越来越重要。
测土配方施肥是一种科学合理的施肥技术,能够根据土壤的养分状况以及作物的需求量,精确确定施肥的种类和用量,从而提高肥料的利用率,减少了对环境的污染。
传统的测土施肥技术存在着一些问题,如耗时耗力、操作复杂、数据分析困难等。
将测土配方施肥信息化建设成为必然的趋势。
信息化建设可以运用现代化的技术手段和设备对测土配方施肥的全过程进行优化升级,提高施肥效果和效率。
测土配方施肥信息化建设可以实现施肥监测的智能化。
传统的测土施肥需要人工采集土壤样本进行实验室分析,这个过程繁琐且容易出错。
而通过信息化建设,可以利用现代化的土壤检测仪器和传感器实时监测土壤的养分状况,实现对施肥效果的实时监测和调整。
通过数据的采集和分析,可以精确把握作物生长的需求量,及时调整施肥计划,提高肥料利用率。
测土配方施肥信息化建设可以实现施肥方案的个性化和精确化。
传统的测土配方施肥通常根据土壤的养分含量和作物的需求量进行一般化的施肥方案制定,但由于不同农田的土壤条件和作物种类差异较大,一般化的施肥方案并不能适用于所有情况。
通过信息化建设,可以建立起一个全国范围的土壤数据库,将各地的土壤养分含量和作物品种进行系统的整理和分析,根据不同地区、不同作物的需求量,制定出个性化和精确化的施肥方案,提高施肥效果和作物产量。
测土配方施肥信息化建设可以提高施肥操作的便捷性。
传统的测土施肥需要农民去实验室进行土壤样本采集和分析,这一过程耗时耗力。
而通过信息化建设,可以通过手机APP等方式,将土壤检测仪器的数据直接传输到农民手中,方便农民实时了解土壤养分情况,并根据系统给出的施肥提示进行具体操作。
这样既减轻了农民的劳动负担,也提高了施肥操作的准确性和效率。
测土配方施肥信息化建设可以实现施肥记录和管理的自动化。
传统的测土施肥需要农民自己记录施肥的时间、种类和用量等信息,这个过程容易出错且不方便查询和统计。
基于PDA的GIS系统研究与开发
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C h i n a s c i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e v i
基于 P D A的 GI S系统研 究 与开 发
高 剑
( 辽 宁省 朝 阳市 劳动 保 障信 息 中心 辽 宁 朝 阳 1 2 2 0 0 0 )
[ 摘 要] 本文首先介. NT使用移动终端的G I s 系统的开发环境 , 然后介绍了系统的功能设计和数据库设计 , 并就开发过程中关键 的三个部分一
地 图绘制 、 路径 选 择进 行 了详 细分析 。 [ 关 键词] G I S 系统 研 究 开 发 中图分 类号 : T P 3 1 1 . 5 2
通信编程 、
文献 标识 码 : A
文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 l 4 x ( 2 O 1 4 ) O 7 —0 3 1 4 — 0 1 据 库相 结合 的方 式 , Ma p I r f o 数 据模 型 中属性 数据和 空 间数据 的存储 形 式是分 开的, 属性 数据 的保存 格式 为 . T AB 和. D A 各 式, 空 间数据 的保 存格 式是 系统 自行设 定 的 , 两者 通过 I D 相 关联 。 由于Ma p l r f o 的空 间数据 没有 拓 扑关 系 , 因此 为 了建立 道 路的 拓扑 网络 ,
引育
手机、 平板 电脑 等移动 终端设备 , 近年 来发展 迅猛 , 移动终 端 已经成 为 网络 浏 览的一 种新趋 势 , 因此 , 选 用P DA 作为 移动G I S 系统 的终端 , 在 掌上 电脑上 安 装 嵌入 式 的Wi n d o ws C E 操作 系 统 。 这 一系 统环 境 可 以实 现数 据 的计算 和 管 理工 作 , 并可 以通 过无线 信号 接入 网络 , 符合 移动 式G I S 系 统平 台的功 能要 求 。 本文在此开发环境下 , 通过研究符合P D A使用要求的G I S 系统的实现过程, 分 析 了系统 的功能设计 和数 据库设计 , 例如: G I S 地 图的绘 制、 浏 览和信 息查询 等 。 并 就开 发过程 中的 三大 关键 问题一 通信 编程 、 地 图绘 制 、 路径选 择进 行 了详 细分析 1 . 系统开 发环 境 操作系统选用Wi n d o ws C E 。 该系统是3 2 位的嵌入式操纵系统 , Wi n d o ws C E 与处理 器无 关 , 采用 U n i md e  ̄符 集 。 - 它的兼 容性 和拓展 性都 非常优 秀 , 支持 网络功 能和 各类外 设 , 键盘 、 触摸屏、 串并 V I 、 打 印机 、 U S B 、 P C MC I A 卡 等都 能 支持 。 在编程 上 Wi n d o ws C E 支 持AT L 和MF C , 但 不支 持S T L。 开 发 内存的 选 择上 , P D A的 内存 比 台式机 低 , 一般 是R O M ×R AM( 3 2×3 2 M) 。 在 开发 工具包 上 , 选 择 了e Mb e d d e d Vc + +、 Wi n d o ws C E P l a f t o r m S D K 软件 包 、 Wi n d o ws C E S e r v i c e 软件 包 、 Wi n d o s2 w 0 0 0 工 具包 、 Of f i c e 2 0 0 0 工具
测土配方施肥县域管理系统功能介绍
系统收集历史土壤养分数据,运用统 计方法分析不同时间段内土壤养分的 增减情况,绘制变化趋势图,帮助用 户了解土壤养分状况的演变。
作物产量与施肥量关系分析
总结词
研究作物产量与施肥量之间的关系,为合理施肥提供科学依据。
详细描述
系统收集作物产量和施肥量的数据,运用回归分析等方法研究作物产量与施肥量之间的关系,建立数学模型,为 制定合理的施肥方案提供科学依据。
03 测土配方推荐
土壤检测数据录入
01
02
03
土壤类型
土壤pH值
有机质含量
记录土壤的种类,如黄土、红壤、 砂质土等,以便了解土壤的肥力 状况和适宜种植的作物。
测量土壤的酸碱度,为配方施肥 提供依据,确保土壤的酸碱平衡。
了解土壤中的有机质含量,判断 土壤的肥沃程度,为制定施肥方 案提供参考。
配方推荐算法
施肥配方推荐
根据土壤养分状况和作物 需肥规律,推荐适宜的施 肥配方,满足作物生长所 需营养。
施肥任务分配
任务下达与分解
将施肥计划细化分解,下达至各乡镇、村级单 位,明确各级任务和责任。
资源整合与调配
整合县域内肥料、机械等资源,合理调配,确 保施肥任务顺利实施。
监督与考核
对施肥任务进行全程监督,定期考核,确保施肥任务按计划完成。
该系统通过整合土壤测试、作物需求、肥料配比等多方面数 据,为农户和农业技术人员提供科学、合理的施肥方案,以 实现节本增效、保护环境的目标。
系统目标
01
02
03
04
提高施肥的精准性和科学性, 减少化肥滥用和浪费。
优化农业生产布局,促进农业 可持续发展。
提升农业生产效益,增加农民 收入。
基于WebGIS的县域测土配方施肥系统的建立
Ab ta t Ba e n h s i r s rpin e t iain r ga src: s d o te ol p e c to fri z to p o r m,b d pi g he B/ tu tr ,a d t e u e Ma I . i l y a o tn t S sr cu e n h S p r p S NET s a d v lp n lt r e eo me tpa o m,t e itr c olp e ci to e iiain s se wa e in d a d raie f h ne ts i r srpin fr lz t y tm s d sg e n e z d.T e e tbih n fd tb e a t o l h sa ls me to aa a , s p e iefriiain e in e iiain oln ti n,fr a d p o ucii v la o d s i d srb in f n t n n d ls r cs etl to ,rgo a fr l to ,s i u re t amln r d tvt e au t n a ol itiut u ci sa d mo u e z l t z y i n o o d sg r nto u e Be i s heprcia p lc to n T i o ny o h ip o i c sa e a l s ie . e i wee i r c d. sde .t a tc la p iain i ahu c u t fAn u r vn ea n x mpeWa g v n n d Ke r s y wo d :W e GI s i rs rpt n friiain; t Ba e b S; olp e c i e lz to Daa s i o t
测土配方施肥信息化建设探讨
测土配方施肥信息化建设探讨测土配方施肥是一种科学的农业生产方式,它通过对土壤性质及作物需求的分析,科学地制定施肥方案,实现高产高效的农业生产。
然而,由于传统的测土配方施肥方式具有工作强度大、耗时长、技术难度高等问题,使得其应用受到一定的限制。
因此,建设信息化测土配方施肥系统,实现信息技术与农业生产的深度融合,具有重要的意义。
信息化测土配方施肥系统主要由数据采集、信息分析处理、施肥方案制定、实施监控四个部分组成。
其中,数据采集是系统的核心环节,通过多种手段获取土壤样品、作物品种、气象环境、施肥措施等方面的数据信息。
其中,土壤样品的采集可以利用现代化的土壤采样器或人工采集的方式,获取土壤的理化指标。
作物品种则主要通过农业信息采集系统获取,拥有丰富的作物品种介绍、生长特性分析、作物需求指标参考等信息。
气象环境方面则需要了解农作物的生长温度、光照强度、降雨量等,以此为基础制定合理的施肥方案。
施肥措施则应该考虑到有机肥利用率、化肥配比、施肥技术等方面,最终制定出科学合理的施肥方案。
在信息分析处理环节中,需要利用数据挖掘技术、机器学习技术等方法对数据进行处理,最终确定土壤类型、作物品种、气象环境等因素对作物施肥需求的影响程度。
同时,根据历史数据和当地气象预报,利用预测算法预测未来一段时间内的气象环境,并在此基础上进行相应的调整。
在施肥方案制定环节中,需要结合前两个环节的数据信息,以及实际的农田情况,最终制定出科学合理的施肥方案。
同时,系统应该能够将施肥方案以文本、图表等形式展现,使用户能够直观的了解施肥方案内容,以及施肥对作物产量、品质等指标的影响。
在实施监控环节中,需要引入各种传感器、监控设备等方式,对施肥情况、作物生长情况等参数进行实时监控。
通过实时监控数据的反馈,可以对施肥方案进行动态调整,提高农业生产的效率。
总之,信息化测土配方施肥系统的建设,可以提高农业生产的效率与质量,降低劳动强度,减少化学肥料的浪费和污染,实现了信息技术与现代农业生产的深度融合,具有重要的现实意义和应用价值。
测土配方施肥应用软件研究与开发
测土配方施肥应用软件研究与开发杨朝磅【摘要】在实施国家级测土配方施肥项目的实践基础上,将专业知识和电脑编程技术完美结合起来,研发出了一款非常适用的作物测土配方施肥专家。
该软件集测土配方施肥数据库建立与维护、测土配方公式自定义与测试、精准配方施肥计算、施肥建议卡和土样测定评价表定制与填充、采样地块信息归类汇总统计、批量作业等功能于一体。
阐述了该软件产生的背景、目的和意义、软件特点、主要特色功能以及主要功能模块应用。
%Based on the practice of national prescription fertilization project,in this article,by the combination of expertise with computer programming technology,software suited for soil testing fertilization was developed.This application software has the functions of establishing and maintaining soil testing fertilization database,defining and testing prescription fertilization formula,calculating formula fertilization,designing and filling fertilization recommendations card and soil samples testing table,summary and sorting the sampling plots information,as well as batch job.In the paper,thebackground,purpose,characteristics and features of the software were introduced.【期刊名称】《农业网络信息》【年(卷),期】2011(000)012【总页数】3页(P12-14)【关键词】测土配方施肥;优化施肥;施肥建议;测定评价;专家咨询;应用软件【作者】杨朝磅【作者单位】福建省三明市大田县上京镇农业服务中心,福建大田366100【正文语种】中文【中图分类】TP3151 引言测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用品种、数量、施肥时期和施用方法,是农作物合理施肥的一项重要技术。
测土配方施肥信息化建设探讨
测土配方施肥信息化建设探讨一、信息化技术在测土配方施肥中的应用信息化技术的应用主要包括测土配方施肥信息管理及农户智能助手两个方面。
测土配方施肥信息管理系统主要包括采集、分析、处理和发布四个环节,其基本流程如下:(1)采集。
通过ICT技术获取土壤质量信息,包括土壤养分含量、PH值、有机质含量等关键指标。
(2)分析和处理。
根据采集到的数据,结合生产需求,进行数据分析和处理,制定科学合理的肥料配方,以满足作物对养分的需求。
(3)发布。
将配方结果智能化地发布到客户端或农户自带设备上,以便指导肥料的准备和施用。
2. 农户智能助手农户智能助手是基于移动互联网的工具软件,可以让农户及时获得测土配方施肥的具体方案,也能监控作物生长情况,及时修正方案,保证作物生长质量。
其主要功能有:(1)方案查询。
农户可以通过软件查询标题、分类、关键字以及自己的需求,获得科学合理的测土配方施肥方案。
(2)监控和反馈。
农户可以通过软件实时监测作物生长情况,反馈作物生长情况与预期之间的偏差,以便及时进行调整。
(3)法制手册。
对于肥料施用、危险品操作等重点问题,还可以提供操作手册,并提醒农户注意安全问题。
1. 准确性。
利用ICC技术采集土壤养分数据,通过软件处理分析,制定合理的肥料配方,使得肥料施用更加精确,减少浪费,提高养分利用效率。
2. 科学性。
利用多年的数据统计和分析,可以制定科学合理的施肥方案,从而使得作物养分的供应更加充足,作物生长更加健康。
3. 精细化。
通过农户智能助手的现代化服务,可以实现精细化施肥,节省成本,减少资源浪费,保护土地生态环境。
4. 信息化。
通过将测土配方施肥的结果智能化地发布到客户端或网站上,可以让农户随时随地地查询肥料配方方案,并及时修正方案,提高作物品质,增加经济效益。
三、信息化建设的关键问题及对策信息化建设中需要解决的关键问题主要包括配套设备投入、技术培训和运营维护等三个方面。
1. 配套设备投入。
需要建立起相关的测土配方施肥仪器设备,建设相应的信息平台,同时还要投入一定的资金用于信息化建设。
基于GIS与GPS的农田管理系统开发及其在测土配方施肥中的应用研究
基于GIS与GPS的农田管理系统开发及其在测土配方施肥中的应用研究GIS(地理信息系统)与GPS(全球定位系统)是现代农田管理系统中的两个重要技术手段。
随着农业技术的不断发展,农田管理系统的研发与应用也越来越受到农业从业者的重视。
本文将围绕基于GIS与GPS的农田管理系统开发及其在测土配方施肥中的应用展开讨论。
一、GIS与GPS在农田管理系统中的应用1. GIS的应用GIS是利用计算机技术对地理空间数据进行收集、存储、处理、分析和展示的一种信息系统。
在农田管理系统中,GIS可以实现以下功能:(1)土地信息管理:通过收集、整理、存储和管理农田的地理空间信息,包括土地类型、土地利用、土壤侵蚀等相关信息,便于用户查阅和分析。
(2)土地评估和规划:基于GIS分析土地资源特征、土壤质量、坡度、水源等因素,为农业规划和决策提供可视化的依据。
(3)农田灾害预警与应急:通过GIS技术,可以及时掌握农田灾害(如旱涝灾害、虫害等)的空间分布和发展趋势,提前做好应对措施,减少损失。
(4)土壤环境监测:通过GIS分析土地质量、土壤酸碱度、养分含量等指标,对土壤环境进行监测和评估,为农作物生长提供科学依据。
2. GPS的应用GPS是一种利用卫星定位和测量技术,可以精确测量地球上任意点的三维位置的系统。
在农田管理系统中,GPS可以实现以下功能:(1)地块划分与面积测算:通过GPS技术,可以精确划定农田的边界,测算地块的真实面积,减少因人为测量误差带来的不确定性。
(2)农机智能调度:通过GPS技术,实现农机与农田的精确对接,提高农耕作业精度和效率,减少资源浪费。
(3)作物生长监测:利用GPS技术,能够及时掌握作物生长的时间、空间分布和变化趋势,为精准施肥、水肥一体化等提供决策支持。
(4)农田环境监测:通过GPS技术,可以对农田的土壤水分、温度、光照等环境参数进行监测,提供数据支持,以便优化农作物生长环境。
二、基于GIS与GPS的农田管理系统开发在基于GIS与GPS的农田管理系统开发中,需要考虑以下关键环节:1. 数据收集与管理:包括土地利用数据、土壤质量数据、作物生长数据等的采集、整理、存储与管理。
基于TatukGIS的测土配方施肥地理信息系统的研究
v lp n a g a e,t e GI i,t e d t n un to s o e s se a e d s u s d i hs p p r Dep 7 0 eo me tln u g h S k t h aa a d f cin ft y t m r ic s e n t i a e . h lhi. a d t tkGI r d p e e o e tb ih a g o r p c if r to y tm fr c mme d d friia in,wh c n au S a e a o td t n t sa ls e g a hi no main s se o e o h n e e l t t z o ih c n b ep u o d cso —ma i g a d d na c ma a e n ffriz t n a e h l f lt e iin kn n y mi n g me to e l ai . t i o
肥现 象十分严 重 , 仅造 成农业 生产 成本增 加 , 这不 而且 带来严 重 的环 境污染 , 威胁农 产 品质 量安全 . 由于 土
壤是 在一定气 候环境 条件下 形成 的, 形成条 件 、 土质 、 候 、 受 成 气 植被 、 耕作 方式等 因素 的影 响而不 同 , 耕层 土壤 养分有 明显 的差 异. 组织 实施 好测 土配方施 肥 , 于 提高 肥料 利用 率 、 少 肥料 浪 费 、 对 减 降低 生产 成本 、
维普资讯
第3卷 第2 3 期
20 0 8年 4月
昆 明 理 工 大 学 学 报 (理 工 版 )
Ju a o u m n nvr t o c n ea dT c nlg SineadT cn l ) o r l f n igU ie i f i c n eh ooy( cec n eh o g n K sy S e o y
基于GIS的测土配方施肥决策触摸屏系统的研发与应用的开题报告
基于GIS的测土配方施肥决策触摸屏系统的研发与应用的开题报告一、选题背景及研究意义随着农业现代化不断发展,施肥技术也不断创新,由“脑施肥”逐步转变为“科学施肥”,以满足不同作物、不同生长阶段的营养需求,提高产量和品质。
而测土配方施肥技术则是近年来得到广泛推广和应用的一种方法,通过对土壤进行分析、测量,进而制定合理的施肥方案,达到节约成本、增加收益的效果。
传统的测土配方施肥技术通常采用手工或电脑输入数据的方式,操作繁琐、时间长,容易产生误差,对农民的专业知识要求也高,存在较大的局限性。
针对这一问题,GIS (地理信息系统)技术的应用为测土配方施肥决策提供了新的思路和方法。
GIS技术可以将土壤质地、pH值、含水量等重要指标进行空间叠加分析,生成土壤质量分布图,进一步进行数据处理和模型建立,提出最优的测土配方施肥方案。
同时,近年来,触摸屏技术出现了快速发展,涉及到各行各业的生产和生活,特别是移动互联网的普及,人们越来越依赖于触摸屏交互方式,使用它来控制各种设备、操作软件,并获取所需信息。
因此,结合触摸屏技术开发一款基于GIS实现的测土配方施肥决策系统不仅可提高数据的准确性、操作的方便性,更能够实现与农民互动交流,并且在全国推广具有较高的技术含量和应用价值。
二、研究内容本研究拟开发一款基于GIS的测土配方施肥决策触摸屏系统。
具体研究内容如下:1. 系统需求分析:对用户需求开展调查与分析,确定系统功能和设计方案。
2. 地图数据采集和处理:采用多源土壤数据,包括遥感数据和GPS数据等,进行图层叠加和分析,生成土壤属性分布图。
3. 决策模型建立:以土壤质地、pH、含水量等参数为依据,根据不同作物的营养需要,利用专家系统和模糊数学建立决策模型,输出最优施肥方案。
4. 触摸屏界面开发:采用HTML5、JSP等技术,搭建用户界面,实现数据的输入与输出、地图展示、决策方案展示等功能。
5. 系统测试和发布:系统开发完成后进行全面测试和修正,打包发布,并内部培训与推广,以确保系统的稳定性、可靠性和用户满意度。
肥西县测土配方施肥研究应用获省成果
肥西县测土配方施肥研究应用获省成果
日前,肥西县土壤肥料站研制的‚基于‘3S’技术的测土配方施肥研究及其推广应用‛项目,通过省级专家鉴定,并获得安徽省科学技术厅颁发的‚安徽科学技术研究成果证书‛。
该项目是国家农业部补贴项目,历时三年,投入资金190万元,采集土样8500多个,分析化验12万项次,建立水稻、小麦、油菜等作物施肥指标体系。
基于‚3S‛技术是发挥现代计算机技术和网络技术优势,利用GPS的数据融合技术,对土壤和作物建立耕地地力评价、施肥指标体系与配方研制应用;基于GIS--PDA的移动专家系统和RS的触屏查询打印系统,用于农业生产、资源管理及农业决策等方面,更科学、更快捷地指导农民进行合理配方施肥,提高农作物产量和质量。
通过鉴定,各项技术处于国内先进水平,并在实际转化和推广应用中取得良好的经济、社会和生态效益。
图为技术人员正在化验土样、获奖证书和指导生产
肥西县农委李昌平
2012/2/22。
浅析基于WebGIS技术下的测土配方施肥服务系统开发
浅析基于WebGIS技术下的测土配方施肥服务系统开发测土配方施肥服务系统是基于WebGIS技术的一种农业信息化应用系统,通过利用互联网和地理信息系统相结合技术,为农民和农业相关人员提供了方便快捷的农田施肥咨询和管理平台。
WebGIS技术是基于Web的地理信息系统,它把GIS技术与互联网进行融合,将地理数据和地理服务通过Web方式向用户提供。
WebGIS技术不受时间和空间的限制,用户可以随时随地通过网络访问地理信息和地理分析工具。
在测土配方施肥服务系统的开发中,WebGIS技术为系统提供了以下几个重要的功能:1. 地理数据可视化:WebGIS技术可以将地理数据以地图的形式呈现出来,用户可以直观地了解农田的地理位置、形状、大小和周围环境等信息。
在测土配方施肥服务系统中,地理数据主要包括土壤质量、地形地貌、气候环境等农田相关的信息,通过可视化的地图展示,用户可以更加直观地了解农田的地理情况。
2. 空间分析功能:WebGIS技术可以对地理数据进行空间分析,通过对农田空间数据进行处理,可以得出一些有关农田施肥的决策性信息。
在测土配方施肥服务系统中,可以通过对农田的土壤质量、植物生长状况等数据进行空间分析,从而为农民提供适宜施肥的方案及时空动态管理。
3. 服务平台:WebGIS技术提供了一个在线的服务平台,用户可以通过互联网随时随地访问系统,获取农田施肥相关的信息和服务。
测土配方施肥服务系统通过WebGIS技术搭建了一个农田施肥服务平台,用户可以在平台上进行农田施肥方案的查询、农田状况的监测和农田施肥的管理等操作,从而提高了农田管理的效率。
在测土配方施肥服务系统的开发过程中,需要采取一系列的技术手段来实现系统的功能需求。
首先,需要进行地理数据库的设计和数据采集,将农田相关的地理数据导入到数据库中,并建立相应的地理数据模型。
然后,根据系统的需求,选择合适的WebGIS开发框架和工具,利用这些工具进行系统的开发和实现。
基于GIS和RS技术下的测土配方施肥决策支持系统研究
基于GIS和RS技术下的测土配方施肥决策支持系统研究测土配方施肥决策支持系统是基于地理信息系统(GIS)和遥感(RS)技术的一种农业决策支持系统,旨在提供农民、农业专家和农业管理者在农田施肥决策过程中的数据分析和决策支持。
测土配方施肥决策支持系统的研究利用GIS和RS技术来获取土地的空间分布和属性信息。
GIS技术可以用来收集、存储、管理和分析土壤数据,包括土壤类型、土壤质地、pH值、有机质含量、养分含量等,这些数据是决定农田施肥方案的重要因素。
RS技术通过卫星图像和遥感监测手段可以获取农田的植被生长情况、作物状况和土地利用情况,从而进一步补充和验证土壤数据,提供更全面的决策支持。
测土配方施肥决策支持系统可以根据农田的土壤属性和农作物需求,运用专业的农学知识和经验公式,自动生成最优的施肥方案和施肥量。
这个系统可以根据农田的土壤类型和养分含量,推荐适合的施肥品种和施肥措施,使农田的肥力达到最佳水平,提高农作物的产量和质量。
此外,测土配方施肥决策支持系统还可以提供实时的监测和预警功能,通过定期获取的卫星图像和遥感数据,对农田的生长情况和作物状况进行监测和分析。
如果发现农田中存在养分缺乏、病虫害和灾害等问题,系统会及时发出警报,提醒农民和农业管理者采取相应的措施,保障农作物的生长和发展。
此外,测土配方施肥决策支持系统还可以结合农田的地理位置和气象条件,提供农田的水环境分析和水肥一体化施肥方案。
通过分析农田的地理位置、地形地貌、水资源状况和气象数据,系统可以合理规划水资源的利用,并结合农作物需水量、施肥量和灌溉方式等因素,提供最佳的水肥一体化施肥方案,实现资源的合理利用和生态环境的保护。
总之,基于GIS和RS技术的测土配方施肥决策支持系统可以提供农田的空间分布和属性信息,自动生成最优的施肥方案,提供实时的监测和预警功能,同时结合地理位置和气象条件,实现水肥一体化施肥方案。
这个系统可以为农民、农业专家和农业管理者提供科学、有效的决策支持,帮助他们在农田施肥决策过程中做出合理的选择,提高农田的肥力,提高农作物的产量和质量,实现农业可持续发展的目标。
基于网络的测土配方施肥数据管理与应用系统的开题报告
基于网络的测土配方施肥数据管理与应用系统的开题报告一、选题背景及意义随着农业现代化的不断推进和生产方式的创新,科技支撑的农业信息化建设得到了广泛重视和推广。
测土配方施肥技术是一种有效的精准施肥方式,当下已广泛应用于农业生产中。
然而,在实际生产中,农民对测土配方施肥技术的理解和运用尚不到位,而且传统的手工管理方式在数据收集、存储、分析和应用方面存在众多问题,给科学施肥带来了诸多难题。
因此,基于网络的测土配方施肥数据管理与应用系统的开发具有重要的现实意义。
二、研究内容和目标本文旨在通过以测土配方施肥技术为例,研究基于网络的数据管理和应用系统的开发方法和技术。
研究内容主要包括以下几个方面:1.数据采集方案的设计,包括测土数据、作物数据、气象数据等。
2.数据处理和管理技术,包括数据归档、存储、管理和备份。
3.数据分析技术,包括基于数据挖掘、模型拟合等方法对农田环境、农作物品质、经济效益进行分析。
4.基于网络的应用系统开发,包括数据可视化展示、决策支持系统等功能实现。
通过实现以上目标,建立基于网络的测土配方施肥数据管理与应用系统,为科学施肥提供技术支撑和管理保障,提高农业生产效益,推进农业科技现代化。
三、研究方法和技术路线1.文献调研和访谈调查:综合采集国内外关于测土配方施肥技术的理论和实践方面的文献信息及相关专家经验,了解目前测土配方施肥技术的研究现状和发展趋势。
2.数据采集与处理:采用传感器等现代化监测设备获取实时气象、土壤、作物等数据,进行数据清洗、整合和转化。
3.数据分析与处理:采用数据挖掘、统计学、数据可视化等技术方法对数据进行分析和处理,提出测土配方施肥建议,并为农民决策提供依据和支持。
4.基于网络的应用系统开发:研究基于云计算、大数据等技术方法,开发基于网络的测土配方施肥数据管理与应用系统,实现数据可视化、决策支持等应用功能。
四、预期结果与意义1.建立基于网络的测土配方施肥数据管理与应用系统,实现数据自动化采集、处理、管理和应用,提高科学施肥的效率和精度。
基于GIS的土壤养分分区及推荐施肥技术研究的开题报告
基于GIS的土壤养分分区及推荐施肥技术研究的开题报告一、研究背景和意义土壤养分状况是影响作物生长和产量的重要因素之一,不同的土壤养分含量会直接影响作物的吸收和利用,因此合理的土壤养分调控和施肥技术非常关键。
传统的土壤养分调查和评价往往较为繁琐耗时,缺乏机动协调和针对性等缺陷,如今基于GIS技术的土壤养分分区技术应运而生,不仅能够大大提高土壤分析的效率,还能够更精确地评价土壤质量,并为农业生产提供更为准确的施肥建议。
本研究将以基于GIS的土壤养分分区技术为基础,通过系统性的研究和实验,探讨不同土壤养分含量下的作物产量和营养含量变化规律,为实现农业可持续发展提供可靠的技术支持和数据保障。
二、研究目的和内容1. 研究基于GIS的土壤养分调查和分区技术,包括数据采集、处理和分析,并对不同土壤类型和特性进行分类;2. 通过大量的田间试验和实验室分析,探究不同土壤养分含量对农作物生长特性、产量和营养含量的影响变化规律,并分析影响因素;3. 建立基于GIS的土壤养分推荐施肥技术模型,进行针对性施肥,并比较传统施肥技术的优劣,同时优化调整模型参数,提高模型预测精度;4. 通过实验数据统计和分析,探讨并总结基于GIS的土壤养分分区及施肥技术的发展前景和应用价值。
三、研究方法和步骤1. 数据采集和处理:利用GPS定位和遥感遥测技术,收集和处理大量的土壤和作物相关数据,并运用GIS信息系统,对其进行整合和统计;2. 土壤养分含量分析:基于土壤样品测试,运用实验室技术,对土壤养分含量进行精确检测和分析;3. 田间试验及数据统计:在不同的土壤类型和特性下,进行大量的田间试验,观察农作物生长、发育和产量变化规律,运用统计学方法,整合、分析和总结数据;4. 基于GIS的土壤养分推荐施肥技术模型:根据田间试验成果,建立基于GIS的土壤养分推荐施肥模型,实现针对性施肥,同时进行模型参数优化;5. 实验结果比对和分析:对比不同施肥技术和模型,通过实验数据和分析,进行实验效果的比对和分析,并总结其优劣和适应性;6. 研究成果发表:将研究成果结论进行分析和整理,编写论文,或在相关学术会议上进行宣讲和展示。
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Abtat s c r
T esi dtr nt n adpec pi e ist npo c, ie a idotb eMi ,yo gi l r, a eea d h o ee ai n rsr t nf ti i r etwdl cr e u yt n ; fA r ut e h sgnrt l mi o i o rla o j y r h ir t c u e
精准施肥
A
PA D
文献标识码
RES EARCH AND TABLI ES SHM ENT OF SoI PRES L CRI PTI oN FERTI S LI ATI oN S TEM YS BASED oN PDA - S GI
Z u n , uJa MaYo h a, Nhomakorabea uu
第2 9卷 第 7期
21 0 2年 7月
计 算机 应 用与软件
Co u e p iainsa d S fwa e mp tr Ap lc to n ot r
V0. 9 No 7 12 .
J 12 1 u.0 2
基 于 P A. S的测 土 配 方 施 肥 系统 的 研 究 与建 立 D GI
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n t t n a d n t t n b ln e t e r , e s u tr h d l oh s c in n c u ae f r l i g me h d e p c iey S c n ay ur i n u r i a a c h o y w t cu e te mo es o b t e t a a d a c r t e t i n t o s r s e t l . e o d r i o i o r f ol is v d v lp n a e n as d n te b s fe u ema r N T lt r te f e S a d mo i j o aig tc n lg y p l d e eo me th sb e lo ma e o a i o S p r p f . E p af m.h r d GI n bl G c t e h oo y a ea p i . h s o o i e l n e I h s c s , e P n t i a e t DA s r s a l o a q i h n o ai n o oln t t n, et ii g tc n l g , lme td f in y al s a d ec T e h u es i b e t c ur t e if r t s i ur i fri sn e h oo y ee n e ce c t n t. h e m o f i o l i a
v r u e h ia uc me n u d me t l t t t s Ou e e r h p t t e e d t n o f l ly b s d o c r p o n e t o ol a i st c n c lo to s a d f n a n a ai i . r r s a c us h s aa i t u l a , a e n d h o o li d x meh d o s i o s sc p f
地获取土壤养分 、 施肥技术、 缺素 图谱等。系统以安徽 省金 寨县为例 , 针对茶 园与农作物耕地 , 分别具备精准施肥和 区域施肥两种 方
案, 解决施肥技术推广 的瓶颈问题 , 使施肥技术成果被更精准快速的推广 应用 。
关 键 词
中 图分 类号
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Lu Ge h 。 W uW a c u Z i a n ’ i n e nhn h o i Xi t
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充分利用农业部广泛开展的测土配方施肥丰富的技 术成果和基 础数据 , 以土壤养分 丰缺: 法和养分平衡 法分别构建 标
区域施肥模 型和精准施肥模型 , 于 eu em pfr N T平 台进行二次开发 , 基 spr a . E o 运用 嵌入式 G S 移 动式 G S定 位技术 ,D I、 P P A用户可 随
祖 娟 , 马友华 , 刘根和 吴万春 支孝勤
( 安徽农业大学资源环境与信息技术研究所
( 农业信息学安徽省重点实验室
( 寨 县 种 植 业 发 展局 金
安徽 合肥 2 0 3 ) 3 06
安徽 合肥 20 3 ) 3 0 6
安徽 六 安 27 0 ) 3 30
摘
要