江苏农业种质资源信息服务系统的设计与构建

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农田资源信息管理系统建设方案详细

农田资源信息管理系统建设方案详细

农田资源信息管理系统建设方案详细简介农田资源信息管理系统是一个旨在提高农田资源利用效率的软件系统。

此方案旨在详细介绍系统的功能、架构和实施计划。

功能1. 农田资源登记:系统可以记录和管理所有农田资源的基本信息,包括土地面积、土壤质量、地理位置等。

2. 作物种植管理:系统可以跟踪农田资源上各种作物的种植情况,包括作物种类、种植面积、施肥情况等。

3. 农田资源评估:系统可以根据农田资源的基本信息和作物种植管理数据,对农田资源的利用效率进行评估和分析。

4. 农田资源调度:系统可以根据农田资源评估的结果,制定合理的农田资源调度方案,以最大化农田资源的利用效益。

架构农田资源信息管理系统采用三层架构,包括以下组件:1. 前端界面:用户通过前端界面与系统进行交互,包括数据录入、查询和分析等功能。

2. 业务逻辑层:处理用户请求,负责数据的逻辑处理和农田资源评估算法的执行。

3. 数据存储层:用于存储和管理农田资源的基本信息、作物种植管理数据和评估结果。

可以采用数据库或者文件系统进行存储。

实施计划系统的实施计划包括以下步骤:1. 需求分析:与用户沟通,了解用户的需求和系统的具体功能要求。

2. 系统设计:根据需求分析的结果,设计系统的功能模块和架构。

3. 开发实施:根据系统设计,进行系统的编码和测试,并进行部署和安装。

4. 数据导入和配置:导入现有的农田资源数据,并进行系统配置和参数设置。

5. 培训和推广:对系统进行培训,并进行推广和宣传,以便用户能够熟练使用系统。

6. 运维和支持:系统上线后,进行系统的日常维护和技术支持。

总结通过农田资源信息管理系统的建设,可以实现对农田资源的有效管理和利用。

系统的功能、架构和实施计划都经过详细的分析和设计,旨在提供简单、高效的解决方案。

江苏省农业种质资源库管系统设计与构建

江苏省农业种质资源库管系统设计与构建

Ke r s e mpa m e o r e ;iv ntr n a e nts se y wo d :g r ls r su c s n e o ma g me y tm;s se ac ie tr ;d t d l b ie sp o e s y y tm htcu e aamo e ; usn s r c s r
mo eswe ed suse nd ad tie e c p ino h y tm rt a usn s rc se sp o sd. d l r ic s d a eald d s r to ft es se c i lb ie sp o e s swa rpo e i i c
o h emp a m eo r e .I hspa r h y tm un to a sg ,s se ph sc la d l gc c ie tr n y tm aa ft e g r ls rs u c s n t i pe,t e s se f cin lde in y tm y ia n o ia a htcu e a d s se d t l r
gr ls rsucs teJ n s r utrl r ls Iv noyMa ae n ytm a ein d T ess m a eu e o empam eo re,h i guAgi l a mpam n e tr n gme t s w sd sge . h yt Cl b sdt a c u Ge s e e l
农 业 种 质 资 源 是 人 类 社 会 生 存 和 发 展 的 战 略 性 资 源 ,农 业 种 质 资源 的 保 护 与 利 用 是 国家 和 地 区 可 持 续 发 展 的迫 切 需 要 。 种 质 资 源 的共 享 利 用 是 资 源 工 作 的 核 心 内容 ,科 学 有 序 地 保 存 实 物 种 质 资 源 是 实 现 资 源 有 效 共 享 的关 键 和 基 础 。 近 年 来 .江 苏 省 狠 抓 种 质 资 源 保 护 与 利 用 ,在 科 技 厅 的组 织 与 支持 下 ,建 成 了 “ 苏 省 农 业 种 质 资 源 江 保 护 与 利 用 研 究 中心 ” 中心 大 楼 作 为 实 物 层 建 设 的 。 重 要 组 成 部 分 , 由中 期 冷 藏 库 、短 期 冷 藏 库 、超 低 温 库 、配 套 实 验 室 和 相 关 公 共 设 施 等 组 成 ,建 筑 面 积 2 0 m ,其 中 仅 中 期 冷 藏 库 就 能 储 存 多 达 3 80 z 0万 份 农 作物种质资源 。

国家农作物种质资源平台的建立和应用

国家农作物种质资源平台的建立和应用

生物多样性 2010, 18 (5): 454–460Biodiversity Science http: //—————————————————— 收稿日期: 2010-05-21; 接受日期: 2010-07-27基金项目: 农作物种质资源标准整理、整合及共享试点(2004DKA30380) * 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: caoys@国家农作物种质资源平台的建立和应用曹永生* 方 沩(中国农业科学院作物科学研究所, 北京 100081)摘要: 农作物种质资源是生物多样性的重要组成部分, 是作物育种和农业生产的物质基础。

长期以来, 我国农作物种质资源标准不统一、资源保存相对分散、信息网络设施薄弱, 制约了农作物种质资源的共享利用。

本文提出了国家农作物种质资源平台的概念和架构, 它是一个虚拟式的农作物种质资源机构, 由国家长期种质库、国家复份种质库、国家中期种质库、国家种质圃和国家种质信息中心组成。

阐述了农作物种质资源技术规范体系构建的原则和方法, 建立了由110种作物的描述规范、数据规范和数据质量控制规范组成的技术规范体系。

提出了以信息共享带动实物共享的思路、方法和途径, 建成了拥有39万份种质信息的国家农作物种质资源数据库和中国作物种质资源信息网(/)。

创建了日常性服务、展示性服务、针对性服务、需求性服务和引导性服务等5种农作物种质资源服务模式, 有效解决了农作物种质资源共享利用的难题。

关键词: 农作物, 种质资源, 数据库, 信息共享, 生物多样性Establishment and application of National Crop Germplasm Resources Infrastructure in ChinaYongsheng Cao*, Wei FangInstitute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081Abstract: Crop germplasm resources are a key component of biodiversity, and can serve as a material basis for crop breeding and agroproduction. For a long time, ununified standards, widely-scattered germplasm storage, and weak information network infrastructure have restricted the sharing and utilization of crop germplasm resources in China. In order to overcome these problems, the concept and architecture of a pro-gram called the National Crop Germplasm Resources Infrastructure (NCGRI) were proposed. The NCGRI is a virtual organization which brings together crop germplasm resources from the national long-term genebank, the national duplicate genebank, the national medium-term genebank, the national field genebank, and the national germplasm information center. The principles and methods for establishing a technical standard sys-tem were elaborated. Complete with descriptor lists, a data dictionary, and data quality control standards, the group established a technical standard system for 110 crops. A protocol for sample sharing that is driven by information sharing was put forward. The national crop germplasm resources database with 390,000 acces-sions and the Chinese Crop Germplasm Resources Information Network (/) were estab-lished as repositories. Finally five service-modes including routine service, field display services, targeted services, demand for services, and guide services were created.Key words: crop, germplasm resources, database, information sharing, biodiversity农作物种质资源是生物多样性的重要组成部分, 是一个国家最有价值、最具战略意义的资源。

农业信息化管理系统的设计与开发

农业信息化管理系统的设计与开发

农业信息化管理系统的设计与开发第一章引言农业是国民经济的重要组成部分,农业信息化管理系统的设计与开发对于提高农业生产效率、优化资源配置和推动农业现代化具有重要意义。

本章将介绍论文的研究背景、目的以及研究方法。

第二章农业信息化管理系统的概述本章将介绍农业信息化管理系统的概念和特点,分析农业信息化管理系统在现代农业发展中的重要作用。

针对农业信息化管理系统的设计与开发,本章还将对农业信息化管理系统的需求进行需求分析。

第三章农业信息化管理系统的设计本章将详细介绍农业信息化管理系统的设计过程。

首先,通过结合农业生产的实际情况,确定系统的功能模块,包括农场管理、作物管理、肥料管理、农药管理、病虫害管理等。

然后,本章将对系统的数据库进行设计,包括数据表结构的设计和数据字段的定义。

最后,本章还将介绍系统的界面设计,包括用户界面和管理员界面。

第四章农业信息化管理系统的开发本章将介绍农业信息化管理系统的开发过程。

首先,本章将介绍系统的开发环境和开发工具的选择。

然后,本章将通过具体的代码实现,对系统的各个功能模块进行逐一开发。

最后,本章还将对系统进行测试和调试,确保系统的正常运行。

第五章农业信息化管理系统的应用本章将介绍农业信息化管理系统的应用情况。

首先,本章将通过实地调研,对系统的实际应用效果进行评估。

然后,本章将介绍系统在农业现代化中的作用,包括提高农作物的产量和质量、降低农业生产成本等方面的作用。

最后,本章还将分析系统在农业信息化管理中遇到的问题,并提出相应的解决方案。

第六章结论本章将对全文进行总结,并对农业信息化管理系统的设计与开发进行归纳。

同时,本章还将对未来的研究方向提出建议,包括进一步完善系统的功能模块、提高系统的稳定性和安全性,以及拓展系统的应用范围等。

通过本论文的研究,我们可以看出农业信息化管理系统的设计与开发是十分重要的。

这不仅可以提高农业生产效率,优化资源配置,推动农业现代化,还可以更好地满足农业生产的需求。

地方农业种质资源保护存在问题与利用途径

地方农业种质资源保护存在问题与利用途径

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地方农业种质资源是农业种源的核心组成部分,往往具有明显的独特性状和较强的抗性能力,为农业新品种的选育和开发提供关键性基础保障,但随着气候环境的变化和社会城镇化、工业化发展,现今地方农业种质资源生存的微生境已经发生大的变化。

农林生物种质资源信息管理系统

农林生物种质资源信息管理系统

农林生物种质资源信息管理系统农林生物种质资源信息管理系统农林生物种质资源信息管理系统是一种用于管理农林生物种质资源的重要工具。

下面将逐步介绍这个系统的使用步骤。

第一步是系统登录。

用户需要输入用户名和密码来登录系统。

这些登录凭证将由系统管理员提供。

登录成功后,用户将进入系统的主界面。

第二步是数据录入。

系统提供了一个数据录入界面,用户可以在这里输入各种农林生物种质资源的相关数据。

例如,用户可以录入作物品种的名称、来源、特征、适应环境等信息。

用户还可以上传相应的照片和文档,以便更好地描述种质资源。

第三步是数据查询。

系统提供了一个查询功能,用户可以根据各种条件来搜索特定的种质资源。

用户可以选择按照作物类型、地理位置、特征等进行查询。

系统将返回符合条件的种质资源列表,用户可以进一步查看每个种质资源的详细信息。

第四步是数据统计和分析。

系统具有数据统计和分析功能,用户可以根据需要生成各种图表和报告。

例如,用户可以生成一个柱状图来展示不同作物类型的种质资源数量。

用户还可以生成一个饼图来展示各个地理位置的种质资源比例。

这些统计和分析结果将有助于用户更好地了解和利用农林生物种质资源。

第五步是数据管理和维护。

系统允许用户对已录入的数据进行管理和维护。

用户可以修改已有数据的信息,删除不需要的数据,以及添加新的数据。

系统还提供了数据备份和恢复的功能,以确保数据的安全性和可用性。

最后一步是系统退出。

当用户完成操作后,可以选择退出系统。

系统将自动注销用户并返回登录界面。

通过以上几个步骤,用户可以方便地使用农林生物种质资源信息管理系统来管理和利用各种农林生物种质资源。

这个系统的使用将提高农林生物种质资源的管理效率和数据可靠性,为农林领域的研究和发展提供重要支持。

江苏农业种质资源平台运行管理信息系统建设

江苏农业种质资源平台运行管理信息系统建设

植物遗传资源学报2021,22( 2 ): 309-316Journal o f Plant Genetic Resources D O I: 10.13430/ki.jpgr.20200708002江苏农业种质资源平台运行管理信息系统建设杨欣,朱银,狄佳春,徐婷婷,汪巧玲,邹淑琼,颜伟(江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所/江苏酋农业种质资源保护与利用平台,南京210014 )摘要:为促进农业种质资源开放共享,江苏省于2005年启动农业种质资源保护与利用平台建设,经过十多年的努力,初 步建成了“四位一体”“库圃结合”的农业种质资源保护与利用体系,涵盖农作物、林木、水产和家养动物4大类共计30个省 级种质库(圃),有力地支撑了江苏现代农业品种创新与产业发展由于平台跨学科、跨行业建设,种质库(圃)遍布全省不同 地区,涉及不同性质的责任主体,给平台运行管理带来了一定的难度,且存在平台运行服务数据采集时间滞后、统计程序繁杂、管理工作效率较低等不足.为进一步提高平台的运行管理效率,促进种质资源的有效利用,本文设计构建了一套B/S模式的 农业种质资源平台运行管理信息系统,用于平台线上工作流管理,实现运行服务数据的统一管理和运行服务成效的可视化展示该系统的建立为平台的管理和决策提供了可视化数据支撑关键词:农血种质资源;运行管理系统;数据可视化系统Construction of Operation Management Information System for Jiangsu Agricultural Germplasm Resources InfrastructureYANG Xin, ZHU Yin, DI Jia-chun, XU Ting-ting, WANG Qiao-ling, ZOU Shu-qiong, YAN Wei (Institute o f C rop Germplasm and Biotechnology, Jiangsu Academy o f A gricultural Sciences/The JiangsuInfrastructure for Conservation and Utilization o f A gricultural Germplasm, Nanjing 210014 )Abstract:In order to promote the opening and sharing of agricultural gennplasm resources in Jiangsu Province, the construction of Jiangsu Agricultural Germplasm Resources Infrastructure had been initiated in 2005. Taking advantage of the efforts over past ten years, a system on the protection and utilization of agricultural gennplasm resources combining “four in one” and “storages” has been preliminarily established. This system integrated the information derived from 30 province-level germplasm banks which conserved the crops,trees, aquatic products and domestic animals, thus strongly supporting the innovation of modem agricultural varieties and the development of industry in Jiangsu. However, due to the interdisciplinary and cross-industry construction of the infrastructure, the germplasm banks cover different regions of the province and involve different responsibility subjects of different nature, the operation and management of the infrastructure has been brought certain difficulties, such as a delay on operation service data, complicated statistical procedures and low management efficiency. To further improve the operation and management efficiency of the infrastructure and promote the utilization of germplasm resources, a Browser/Server mode operation management information system of agricultural gennplasm resources infrastructure has been established, which are used for online workflow management, realize unified management of running service data and visual display of mnning service effectiveness. Collectively, the establishment of the system provided visual data supports for infrastructure management and decision-making.Key words:agricultural germplasm resources; operation management system; data visualization system收稿日期:2020-07-08 修回日期:2020-08-27 网络出版日期:2020-08-31U R L: /10.13430/ki.jpgr.20200708002第一作者研究方向为作物种质资源信息,E-mail:*****************通信作矜:颜伟,研究方向为作物种质资源,E-mail: **************.cn基金项目:_家农作物种质资源共享服务平台(江苏)(N I C G R2019-25 >Foundation project:Sharing Platfonn for National Crop G e r m p l a s m Resources( Jiangsu ) ( N I C G R2019-25 )310植物遗传资源学报种质资源是农业科技原始创新、现代种业发展 的物质基础,是保障粮食安全、建设生态文明、支撑 农业可持续发展的战略性资源1_2江苏省农业种质资源保护与利用平台以建立资源的共享机制为核 心,以特色资源的系统整合、有效共享为目标,根据 全省现代农业特点和发展需求,已建成包括农作物、 林木、水产、家养动物4大类共计30个f r 级种质库 (圃),形成了较为完善的种质资源保护设施体系,整 合并安全保存各类农业种质资源6.48万份,对外共 享农业种质资源评价信息6.36万份次,服务省内外300多家科研、育种和生产单位,有力地支撑了江苏 现代农业品种创新与产业发展3经过多年的努力,平台在种质资源收集保存、鉴 定评价和共享服务等方面都取得了较大的进展,在 运行服务过程中也产生了大M 的原始数据资料这 些数据资料能够真实地反映平台的建设运行情况, 科学地评估种质库(圃)的运行服务成效S 前, 平台运行服务数据的采集和评估主要以各种质库 (圃)提交的总结材料和各类报表为依椐,需要耗费 大量的时间和人力对提交的数据进行清洗和整理, 统计程序繁杂,T .作效韦较低,同时数据采集吋间相 对滞后,平台管理部门尤法实时、直观地r 解各种质22卷库(刚)当前的运行服务情况,不能适应平台智能化 和高效化的发展要求w]。

农业信息化管理系统设计与实现

农业信息化管理系统设计与实现

农业信息化管理系统设计与实现随着信息技术的快速发展,农业信息化管理系统在现代农业生产中发挥着越来越重要的作用。

农业信息化管理系统的设计与实现,可以有效提高农业生产的效率、质量和安全性,促进农业现代化发展。

本文将就农业信息化管理系统的设计与实现进行深入探讨。

一、需求分析首先,要进行农业生产环境的调研和需求分析。

农业信息化管理系统的设计应该首先满足农业生产的实际需求。

在调研中需要了解农业生产的特点和问题,明确用户的需求和期望。

通过对农业生产环境的了解,可以确定农业信息化管理系统的功能模块和技术要求。

二、系统架构设计在需求分析的基础上,需要进行农业信息化管理系统的系统架构设计。

系统架构设计是农业信息化管理系统设计的基础,包括系统的层次结构、模块划分、数据流程和交互界面等方面。

合理的系统架构设计可以有效提高系统的稳定性和可扩展性,保证系统的高效运行和便捷使用。

三、数据库设计数据库设计是农业信息化管理系统设计的重要部分。

在数据库设计中需要考虑数据的结构、存储和管理方式,以及数据的安全性和一致性。

合理的数据库设计可以提高系统的数据处理效率和准确性,保证系统的可靠性和稳定性。

四、功能模块设计农业信息化管理系统的功能模块设计是系统设计的核心内容。

在功能模块设计中,需要根据需求分析确定系统的具体功能和操作流程,包括种植管理、施肥管理、病虫害防治、采收管理等功能模块。

每个功能模块都应该具有清晰明确的功能定位和操作界面,便于用户的操作和管理。

五、技术实现在功能模块设计的基础上,需要进行农业信息化管理系统的技术实现。

技术实现包括系统的软件开发、硬件配置、网络连接和数据传输等方面。

在技术实现中需要选择合适的开发工具和技术,保证系统的稳定性和安全性。

同时,需要进行系统的测试和调试,确保系统的正常运行和用户体验。

六、系统运行与维护系统的设计与实现完成后,还需要进行系统的运行与维护工作。

系统的运行与维护包括系统的日常运行监控、数据备份与恢复、故障排除和系统升级等方面。

加强地方种质资源保护 促进种业发展和乡村振兴

加强地方种质资源保护 促进种业发展和乡村振兴
江苏种质资源保护与利用 工作中存在的问题
保护体系不健全,存在系统 性风险。随着江苏工业化、城镇 化和农业规模化的不断发展,传 统生产方式、生产区域不断萎缩, 地方种质资源丧失的风险不断加 大,必须加快地方种质资源抢救 性收集保护;随着人类活动范围
孙建春 / 摄
的扩大和江苏经济的不断发展, 种质资源原生境生存的空间越来 越小,原生境保护的压力不断增 大,必须拓展异地保存方式;保 护的范围仍不够全面、尚有许多 资源游离在保护系统之外,食用 菌等农业微生物种质资源的保护 体系尚未建立;现有保存单位保 藏设施条件落后,种质资源安全 得不到保证;缺少专业技术人员, 保存技术水平落后,种质资源的 遗传稳定性、完整性得不到科学 保障。现有保存体系存在较大的 系统性风险,对“非洲猪瘟”“禽 流感”和其他入侵性、暴发性灾 害的抵御能力不强,加强种质资 源保护能力建设迫在眉睫。
要发病区,长期的自然进化和人 集、评价与利用研究,先后经历
工选择形成了优异抗性资源,全 3 次大规模的种质资源征集工作,
球小麦抗赤霉病资源几乎都来自 江苏地方品种资源基本得到收集
长江中下游地区,其中最著名的 保护。建国以来,江ห้องสมุดไป่ตู้主要农作
当属江苏的“望水白”和“苏麦 3 物品种更换了 5 ~ 6 次,每次更
江苏拥有丰富多样的 地方种质资源
江苏位于我国东部沿海 , 属 于温带向亚热带的过渡地带,跨 暖温带、北亚热带和中亚热带 3 个季风气候带,气候温和,雨量 适中,四季气候分明。地处淮河、 长江下游,属于多河湖的平原三 角 洲 省 份, 境 内 地 形 以 平 原 为 主,南北多丘陵,平原面积占比 86.9%。独特的自然环境造就了丰 富的动植物资源。据统计,江苏 有 野 生 植 物 资 源 205 科 1040 属 2480 种。野生动物 604 种,其中 兽类 79 种、爬行类 56 种、两栖 类 21 种、鸟类 448 种。国家重点

农作物种质资源管理与共享平台建设需求

农作物种质资源管理与共享平台建设需求
1.对检测合格的资源进行资源编目;
2.资源编目之前,可以按照资源的名称和来源进行查重,并且做重复种质资源的处理。
3.支持2种编目方式:自动生成资源管理的编号;用户手动填写资源编目号;
4.支持按照批次号、作物种类、状态进行查询。
5
种质资源信息管理
种质资源信息是指已经编目的正式种质资源信息,包括作物名称、种质编目号、种质名称、种质类型、种质图片、种质资源分子信息(种质指纹图谱二维码上传与保存)、库位信息、库存量等。
6.出库管理:包括出库登记、出库审核、出库登记审核、出库单;
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数据汇总统计
可以自由选定作物按照资源存量、新增资源、特色资源、收集资源、来源分布、年度统计等进行汇总查询、统计。
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基础设置
对资源性状/资源模板/仓库信息/预警/资源收集等基础信息进行标准化配置,默认配置常见作物性状及其性状,可根据用户需求,由客户自行添加;
1

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农作物种质资源共享服务平台
前台-共享查询
在农业大学农业基因资源研究中心网站的基础上,增加农作物种质资源共享服务平台。包括种质资源的查询、种质资源的申请登录(公众用户直接访问)、种质资源的申请。
1

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后台-共享利用审核
对资源申请的审核、分发利用管理,包括合作单位及子公司管理、资源分发利用审核。
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系统设置
管理员对系统的用户、部门、角色和功能权限等进行统一管理、分配
1、对平台的部门、用户、角色、功能权限、数据查看权限等进行统一设置、分配、管理。
2、设置人员账户、密码和配置角色,同一人员可同时配置不同的角色。
3、具有用户登录日志和多作物设置功能。
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库存盘点移动端

农业信息化标准体系指南

农业信息化标准体系指南

农业信息化标准体系指南一、引言农业信息化标准体系指南是指导农业信息化发展的重要文件,旨在提供一套完整、科学、合理的标准体系,以规范农业信息化的发展。

本指南涵盖了农业信息采集、信息资源、信息传输、信息处理、信息技术应用、信息安全、信息服务质量、信息基础设施、信息工作规范、管理体制、人才培养、市场培育、法制法规和监管制度等多个方面。

二、农业信息采集标准农业信息采集是农业信息化的基础,需要制定统一的信息采集标准,规范信息的采集、整理和上报工作。

标准应包括信息的类别、指标、数据格式、采集方式、时间频率等方面,以提高信息的可用性和共享性。

三、农业信息资源标准农业信息资源是农业信息化的核心,需要制定统一的信息资源标准,规范信息的组织、存储和管理。

标准应包括信息的标识符、元数据、数据字典、数据结构等方面,以实现信息的有序管理和高效利用。

四、农业信息传输标准农业信息传输是农业信息化的关键环节,需要制定统一的信息传输标准,规范信息的传输方式和协议。

标准应包括信息的传输速率、传输可靠性、安全性等方面,以确保信息的及时、准确和安全传输。

五、农业信息处理标准农业信息处理是农业信息化的重要环节,需要制定统一的信息处理标准,规范信息的加工、处理和挖掘工作。

标准应包括信息的清洗、整合、分析等方面,以提高信息的价值和可用性。

六、农业信息技术应用标准农业信息技术应用是推动农业信息化的重要手段,需要制定统一的技术应用标准,规范技术的选择和应用。

标准应包括技术的适用性、可靠性、安全性等方面,以确保技术的有效应用和安全性。

七、农业信息安全管理标准农业信息安全是保障农业信息化可持续发展的重要条件,需要制定统一的信息安全管理标准,规范信息的保密、完整性和可用性。

标准应包括信息的加密、访问控制、风险评估等方面,以保障信息安全不受威胁。

信息化农业管理系统设计与实现

信息化农业管理系统设计与实现

信息化农业管理系统设计与实现近年来,信息化已成为现代社会发展的重要方向。

在农业领域,信息化技术的应用也愈发成熟,在提高农业生产效率、优化经营方式、保障食品安全等方面发挥了积极作用。

信息化农业管理系统的开展正是基于此,旨在整合各项农业信息,提高管理效能,协助农民和农业从业者更好地开展生产经营活动。

一、系统架构设计信息化农业管理系统建立的核心在于系统架构设计。

系统架构是指一个系统由若干个模块组成,每个模块有着特定的功能,各个模块之间通过接口进行信息交互,进而实现系统的整体功能。

信息化农业管理系统的主要模块包括基础数据模块、生产管理模块、销售管理模块、采购管理模块、财务管理模块等。

其中基础数据模块是整个系统的基础,包括基础信息、种植基地信息、农作物信息、肥料信息、农药信息等。

生产管理模块包括人员管理、生产计划、生产任务、生产报表等;销售管理模块包括订单管理、销售渠道、销售收款等;采购管理模块包括采购计划、采购报表等;财务管理模块包括账户管理、收支管理、审批流程等。

二、系统实现过程系统实现过程中需要进行技术攻关。

具体来说,包括开发语言、数据平台、前后端框架等技术应用。

首先,对于开发语言的选择,需要考虑开发人员的熟练程度、语言的可扩展性、安全性等因素。

在信息化农业管理系统中,我们选择Java语言作为主要开发语言,因为Java是一种平台无关的语言,具有良好的跨平台性和可扩展性,在企业级系统的开发中有着广泛应用。

其次,对于数据平台的选择,我们选用了MySQL数据库,主要考虑MySQL的开源性、易用性和兼容性,能够适应大规模的数据存储与管理需求。

并采用了Redis作为缓存平台,提供高性能的数据缓存能力。

再次,对于系统的前后端框架,我们选择了SpringBoot作为后端框架,集成了SpringMVC、SpringDataJPA、MyBatis等常用框架,提供了较为完善的Java企业级应用开发解决方案,同时灵活适配多种数据库。

种质资源库管理系统软件的设计依据及准则

种质资源库管理系统软件的设计依据及准则

种质资源库管理系统软件的设计依据及准则一、种质资源库管理系统软件简介概述:规格型号:TPZY-CV2.0种质资源管理系统又称种质资源库管理系统软件、种质资源管理系统等,托普云农的种质资源库管理系统软件系统主要用于小麦、玉米、水稻等作物种质及中间材料等育种资源的信息化管理。

通过条形码或电子标签为每一份种子建立唯一标识,实现育种资源的动态出入库管理与预警提醒、远程查询检索,促进育种资源的妥善保管。

托普云农种质资源库利用仪器设备控制贮藏环境,长期贮存作物种质的仓库。

又称基因库。

发掘和收集各种农作物品种种子,科学地加以贮藏,使种质在几十年、甚至数百年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力,对于品种改良,培育高产、优质、抗逆性强的新品种,并为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义。

托普云农种质资源库系统软件主要用于小麦、玉米、水稻等作物种质及中间材料等育种资源的信息化管理。

通过条形码或电子标签为每一份种子建立唯一标识,实现育种资源的动态出入库管理与预警提醒、远程查询检索,促进育种资源的妥善保管。

二、种质资源库管理系统主要意义:托普云农种质资源库为了发掘和收集各种农作物品种种子,科学地加以贮藏,使种质在十几年甚至数十年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力,对于品种改良,培育高产、优质、抗逆性强的新品种,并为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义。

贮藏环境(主要指温度和湿度)对种子的寿命影响很大。

根据库内温、湿度环境的不同,种子贮藏建筑可分为3类:①长期贮藏库,温度-10℃以下,相对湿度30~40%%左右,贮藏期为以上;②中期贮藏库,温度0~5℃,相对湿度40~60%,贮藏期为5-左右;③短期贮藏库,温度10~15℃,相对湿度50~60%,贮藏期为3-;三、种质资源库管理系统软件系统功能:1、保藏管理:记录育种资源入库、库的时间和数量、设置预警提醒等相关信息;根据出入库操作,系统实时更新数据;并提供库存核对、检验检测功能,实现育种资源动态管理。

浅析农作物种质资源保护和开发利用面临的问题及解决

浅析农作物种质资源保护和开发利用面临的问题及解决


串联交流电路如图3.3.1(a)所示,选取电流为参考正弦 量。即 i I m sint
16

同频率的正弦量相加,仍是同频率的正弦量,由KVL可得 (3.3.1) u uR uL uC U m sin(t )
U U R U LU C
2




通常用有效值来表示正弦量的大小。 有效值是从电流热效应的角度规定的。设一个交流电流 和某个直流 电流 分别通过阻值相同的电阻 ,并且在相同的时间内(如一个周期 ) 产生的热量相等,则这个直流电流 的数值叫做交流电流 的有效值, T 2 2 按此定义,有: 0 Ri dt RI T 即 1 T 2 I i dt T 0 (3.1.3) 对于正弦电流 的有效值为 1 T (3.1.4) I [ I sin(t )]2 dt

幅值、角频率、初相位反映了正弦量的大小、变化的快慢和初始值等 正弦特征,因而幅值、角频率、初相位称为正弦量的三要素。 下面讨论三要素以及相关量。 1. 瞬时值、幅值和有效值 正弦量在任一瞬间的数值称为瞬时值,用小写字母 u、i 来表示,其 中最大的瞬时值称为幅值或最大值,用带下标m的大写字母 U m 、、I m 来表示。
T

0
m
i

1 T1 2 I m [1 cos 2(t i )]dt T 0 2 Im 2
Um 2

同理,正弦电压和正弦电动势的有效值:
U
E
Em 2
(3.1.5) (3.1.6)
3





可见,交流电的有效值等于它的瞬时值的平方在一个周期内积分的平 均值再取平方根。所以有效值也称为方均根值。有效值用大写字母表 示。虽然与表示直流的字母相同,但物理含义不同。 2. 周期、频率和角频率 正弦量重复变化一次所需要的时间称为周期, 用T表示,单位为s (秒)。每秒内重复变化的次数称为频率,用 f表示,单位为 (赫 兹)。 周期与频率互为倒数关系,即: f 1 T (3.1.7) 我国电厂生产的交流电频率为 ,这一频率称为工业标准频率,简称 工频。 正弦量每重复变化一次,相当于变化了 弧度。为了避免与机械角度 混淆,这里称为电角度。正弦量每秒变化 次,则每秒变化的电角度 为 弧度。即每秒变化的弧度数称为正弦量的角频率或电角速度,单 位为 (弧度/秒)。 (3.1.8) 2π 2 πf

种质资源库智慧化建设方案

种质资源库智慧化建设方案

种质资源库智慧化建设方案种质资源库智慧化建设方案随着科技的发展和应用,种质资源库也面临更新和智慧化建设的需求。

智慧化建设可以提升种质资源库的管理和利用效率,使其发挥更大的价值。

本文将提出一份种质资源库智慧化建设方案。

一、建设概述种质资源库智慧化建设是指将现有的种质资源库进行信息化改造,引入先进的科技手段和管理理念,提高资源分类、信息管理和利用效率,以实现种质资源的长时间保存和优质利用。

二、建设测试在建设过程中需要进行测试,以确保操作系统能够正常运行,数据的输入和输出无误。

1.试运行:将系统投入试运行,检查各项功能、逻辑和算法是否正确。

包括人员资料管理、样品信息记录、市场需求分析、排班计划、设备维修保养等。

2.数据测试:针对数据库进行测试,检验数据是否可靠,查看系统性能是否稳定和可靠,并对数据的插入、更新和删除操作进行测试验证。

3.操作测试:设计操作流程,考虑不同操作途径、不同用户习惯,测试操作流程是否简便和易懂。

三、建设要素1.物理基础设施:种质资源库的智慧化建设需要优化建筑和设施的结构与设计。

包括对入库登记、样品存储、检测鉴定、样品领取等区域进行优化设计,实现对样品的分区和合理排布。

2.数据管理:数据管理是智慧化建设的核心,需要对数据库进行设计与开发,实现数据的规范、化繁为简,以提高信息存储和查询效率。

3.设备管理:对检测仪器、分析设备等实验设备进行管理,对设备的保养、维修和购置进行规范,以确保设备的正常运行和有效使用。

4.人员组织管理:科学合理、健全完善的组织体系,包括领导层、管理层、通用人员和技术人员等。

实现工作任务落实和考核,并提供职业发展机会和培训。

5.安全管理:采取科学安全管理制度和防范措施,制定应急预案,确保样品和设备的安全,以及对人员身体健康的保护。

6.技术服务:注重技术服务,通过各种培训和技术交流,提高工作人员的技术水平和创新能力。

四、建设效果1.提高资源利用效率:智慧化建设将实现样品分类、信息化管理,提高了样品检索和信息查询效率,帮助用户更快速、更准确地查询实验和检测结果。

智慧农业门户系统设计方案

智慧农业门户系统设计方案

智慧农业门户系统设计方案智慧农业门户系统是一种基于现代信息技术手段的农业信息管理与决策支持系统,旨在提升农业生产效率、降低农业生产成本、提高农产品质量,以及实现农业可持续发展。

以下是一个智慧农业门户系统的设计方案,包括系统架构、功能模块以及技术支持等方面的内容。

一、系统架构智慧农业门户系统采用分布式架构,分为前端、中间件和后端三层结构。

1. 前端层:负责与用户进行交互的部分,包括用户界面、数据展示和用户反馈等。

可以通过网页端、移动端和智能终端等方式实现。

2. 中间件层:主要负责前端和后端之间的数据传输和处理,作为数据的中转站。

中间件层通过API接口与后端进行交互,同时也与前端进行数据的传输和展示。

3. 后端层:负责数据存储、处理和分析,主要包括数据库、服务器和算法模型等。

通过分析农业数据,提供决策支持和预测分析等功能。

二、功能模块智慧农业门户系统包括以下几个主要功能模块:1. 农业数据管理模块:负责采集、存储和管理农业数据,包括气象数据、土壤数据、作物生长数据等。

通过传感器和物联网技术,定时采集和上传数据,并存储到后端数据库中。

2. 决策支持模块:基于农业数据的分析和统计结果,提供决策支持和优化方案。

可以根据不同农作物的生长需求和环境条件,推荐最佳的种植方案。

3. 实时监测模块:通过物联网技术,实时监测农田和大棚的环境参数,如温度、湿度、光照等。

可以及时报警和纠正异常情况,提高农业生产效率和稳定性。

4. 种植管理模块:提供种植管理的相关功能,包括播种、施肥、浇水、病虫害防治等。

根据农作物的生长周期和环境变化,自动化调整功能的操作和参数。

5. 销售管理模块:负责农产品的销售管理,包括库存管理、订单管理和物流跟踪等。

为农民提供线上线下渠道的销售情况和市场信息,帮助他们制定销售策略和提高经济效益。

三、技术支持智慧农业门户系统的开发需要采用多种技术手段,以支持系统的正常运行和优化性能。

1. 手机APP技术:通过开发手机APP,提供移动端的农业信息管理和决策支持功能,方便农民随时随地进行操作和查询。

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Naj g 2 0 1 C ia ni 1 0 4, hn) n
A s a t h i guA r u ua G r p s n r a o yt b t c: eJ n s gi l r em l m If m t n S s m ( G S sd vl e s gA PN T a d S L S r r2 0 , r T a ctl a o i e J I e e p d u i S . E n Q e e 0 0 A )i o n v
De i n a d d v l p e t o h i n s g iu t r l g r l s n o ma i n s se s n e eo m n f t e J a g u a rc l a e mp a m i f r t y t m g u o

要: 江苏农 业 种 质资 源信 息 服务 系统 呆用 A PN T和 S LSre 20 S .E Q e r 00数 据库 技 术 进行 开 发 , 分 散在 各 部 门 的种 质 v 将
资 源数 据 集 中管理 并提 供检 索 功能 , 资 源 网络共 享 。 文主 要 阐述 了系统 开发 原理 、 能设 计及 数 据库 建设 等 内容 , 实现 本 功 对
存 在各 部 门 、各单 位 ,没有建 立种 质 资源信 息 网络 . 信息无法传递 、实物资源难为社会共享 。
为 了 充 分 发 挥 我 省 农 业 种 质 资 源 的 作 用 。提 高 资
a d i c ntaie aa o e p a m eo r e n al e rme sa l a k s te e s o ma g ,s a c n h r .Ths n t e rlz s d t fg r ls r su c s i d pat nt s wel sma e h m a y t na e e rh a d s a e m l i pa e s many o te rn il fs se d v l p n,t e f n t n sg a d tba e c n tu to ,a d h n o he p r i il n h p icp e o y t m e eo me t h u ci a de in nd aa s o sr c in n te s me o t ol f r ltd is e r n y e n s u s d. eae s u sae a a z d a d dic se l
开 发语 言 :AS . T 11C ; PNE ., #
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
开 发 工 具 : V s a Su i . T 0 3Ad b iu l tdo NE 2 0 , o e
Dr a e mwe v rCS Ad b h ts o 3; a e 3. o e P oo h p CS
Ke od : S .E ; Q e e 0 0 D t a ; em l m; f m t nS s m y w r s PN T S L S r r 0 ; a b s G r p s I o a o yt A v 2 a e a nr i e
江 苏 省 地 处 亚 热 带 与 暖 温 带 的过 渡 区 ,独 特 的地
11 系统 开 发 环 境 . 技 术 平 台 :M c00tN TFa e ok1 ; irsf.E rm w r . 1
W e S re b e v r: M ir s f IS; c o o I t
理 位 置 和 气 候 条 件 形 成 了 许 多 特 有 的农 业 种 质 资 源 , 是 全 国最 早 开 展 农 业 种 质 资 源 收 集 、保 存 、鉴 定 研 究 的 省 份 之 一 , 已建 有 农 业 种 质 资 源 保 存 库 、 圃 、场 、 园等多 达 7 0多 个 。但 目前 各 类 农 业 种 质 资 源 分 散 保
遇 到 的相 关 问题 进 行 了分 析 与讨 论 。
关键 词 :S .E ;Q e e 20 ; A PN T S LSr r 00 数据 库 ; 质 资源 ; 息 系统 v 种 信
中 图分类 号 :1 6 S2 文献 标识 码 : B 文 章编 码 : 6 2 6 5 ( 0 8 0 — 0 7 0 17— 2 120 ) 0 2— 4 6
维普资讯
《 农业网络信息》08 20 年第 6 期 研 究与开 发
江 苏 农 业种 质 资 源 信 息 服 务 系统 的设 计 与构 建
杨 欣 , 勇 , 静 , 磊 , 家玉 , 张 林 陈 刘 汤陵华 , 士宾 , 蔡 王才林
( 江苏 省农 业科 学 院 粮 食 作物 研究 所 江苏 省优 质水 稻 工程 技术 研究 中心 , 江苏 南京 20 1) 10 4
YAN n Z NG Yo g L N Jn , G Xi , HA n , I i g CHE e , I i — u, ANG L n — u , AI S i b n WANG C i l N L iL U Ja y T i g h a C h— i , a— i n ( stt o o d C o sJ n s c dm fA r ut a S i c s. n s i u ly R c & e t , I tu fF o rp ,i gu A a e y o gi l rl c n e ,i gu H g Q a t i R D C n r ni e a c u e 1 a h i e e
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