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相似文献
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1.
王品 《河南农业》2005,(5):32-33
一、精准农业概述(一)精准农业的基本含义精准农业是当今世界农业发展的新潮流,是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,其基本涵义是根据作物生长的土壤性状,调节对作物的投入,即一方面查清田块内部的土壤性状与生产力空间变异,另一方面确定农作物的生产目标,进行定位的“系统诊断、优化配方、技术组装、科学管理”,调动土壤生产力,以最少的或最节省的投入达到同等收入或更高的收入,并改善环境,高效地利用各类农业资源,取得经济效益和环境效益。“精准农业”是现有农业生产措施与新近…  相似文献   

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精准农业:是当今世界农业发展的新潮流,精准农业是一种基于空间信息管理和变异分析的现代农业管理策略和农业操作技术体系。是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,其基本涵义是根据作物生长的土壤性状,调节对作物的投入,即一方面查清田块内部的土壤性状与生产力空间变异,另一方面确定农作物的生产目标,进行定位的"系统诊断、优化配方、技术组装、科学管理",调动土壤生产力,高效地利用各类农业资源,取得较好的经济效益和环境效益。  相似文献   

3.
精准农业:是当今世界农业发展的新潮流,精准农业是一种基于空间信息管理和变异分析的现代农业管理策略和农业操作技术体系。是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,其基本涵义是根据作物生长的土壤性状,调节对作物的投入,即一方面查清田块内部的土壤性状与生产力空间变异,另一方面确定农作物的生产目标,进行定位的"系统诊断、优化配方、技术组装、科学管理",调动土壤生产力,高效地利用各类农业资源,取得较好的经济效益和环境效益。  相似文献   

4.
zigbee网络在我国精准农业上的应用展望   总被引:6,自引:0,他引:6  
精准农业(Precision Agriculture)是指由信息技术支持的,根据空间变异定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统。其基本涵义是根据作物生长的土壤性状,调节对作物的投入,一方面查清农田的土壤性状与生产力空间变异,另一方面确定农作物的生产目标,以调动土壤生产力,最少的或最节省的投入达到同等收入或更高的收入,并改善环境。  相似文献   

5.
精准农业是一套基于空间信息管理和变异分析的现代化农业操作管理系统,其核心思想是根据土壤性状和作物生长状况的空间差异,调节对作物的投入,即一方面对作物和耕地进行定量的适时诊断,充分了解农田生产力的空间变异;另一方面,以平衡地力、提高生产力为前提,改善环境,实现可持续发  相似文献   

6.
变量技术及其在农业机械中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
赵军 《现代化农业》2004,(12):25-25
精准农业是一套基于空间信息管理和变异分析的现代农业操作系统。精准农业的核心思想就是根据土壤性状和作物生长状况的空间差异,调节对作物的投入,一方面对耕地和作物进行定量的实时诊断,充分了解大田生产能力的空间差异;另一方面则以提高产量为前提,实施定位、定量的精确田间管理,  相似文献   

7.
《新农村》2016,(10)
正精准农业(Precision agriculture)是用信息技术改造传统农业,根据特定环境和要求,定位、定时、定量地实施一整套现代农业操作技术与管理系统的生产方式。精准农业可以根据土壤性状,在作物生长过程中调节对作物的要素投入,以最低的投入达到最高的产出,并高效利用各类农业资源,改善环境,取得较好的经济效益和环境效益。发展精准农业是我国实现农业现代化的必然选择,也是农业领域落实"四化"同步发展的重要"抓手"。国外精准农业的实践经验值得借鉴。  相似文献   

8.
所谓精准农业,就是在信息技术、生物工程技术、自动监控技术、农艺与农机技术等一系列高新技术最新成就的基础上发展起来的现代农业,在定位采集地块信息的基础上,根据地块土壤、水肥、作物病虫害、杂草、产量等在表现上的差异,根据农艺的要求进行精确定位定量进行变量耕种、施肥、灌水、用药的农业技术。精准农业的技术体系包括:①采集单位地块上各项农艺指标的变异参数;②根据各项农艺指标的参数与农艺要求形  相似文献   

9.
《北京农业》2008,(8):15-15
精准农业作为现代农业发展的高技术前沿,开始于20世纪80年代初期,其技术思想是根据作物产量空间分布的不均匀性和作物生长环境的差异性,综合运用现代信息技术和智能化农机装备技术对农业生产进行定量决策、变量投入和定位实施。精准农业的实施对于提高农业资源利用率、保护农田生态环境、提高农产品品质,加快农业生产现代化进程具有重大意义。  相似文献   

10.
<正>通过30年的努力,在世界化肥领域与美、日、欧盟相比,我国大型肥料企业已由"跟跑者"变成了"并行者",今后还要变成"领跑者"。未来如何发展成为化肥领域创新的"领跑者",必须了解未来农业是什么样的?它对肥料有何要求?向美国精准农业学习美国的精准农业是当今世界农业发展的新潮流,是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作。它能够确定农作物的生产目标;以最少的投入达到同等收入或更高的收入;同时能够改善环境,高效地利用各类农业资源。其技术是应用全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、遥感系统(RS)在农业生产过程中对农作物、气候、土壤从宏观到微观进行实时监测,实  相似文献   

11.
精准农业技术对生态环境的影响评价研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
精准农业是保证作物产量和农业环境质量双赢的重要途径。综述了水肥精准管理和病虫草害精准管理的生态环境效益,精准农业通过节省资源投入、减少资源损失、提高利用效率,降低农业生产对土壤和水体环境的污染。但目前的评价内容主要集中在资源投入、残留损失、利用效率以及水土质量方面;其次,由于田间变量信息的获取途径不一致、模型预测和田间应用效果的差异、土壤质地以及作物种类的不同等原因,导致精准农业的环境效益评价结果不确定性较大。未来研究应建立精准农业技术田间定位试验,进行长期的生态环境效益评价研究,为精准农业技术的推广和应用提供数据支持。  相似文献   

12.
<正>精准农业作为现代农业发展的高技术前沿,开始于20世纪80年代初期,其技术思想是根据作物产量空间分布的不均匀性和作物生长环境的差异性,综合运用现代信息技术和智能化农机装备技术对农业生产进行定量决策、变量投入和定  相似文献   

13.
正Trimble知道,农田效率最大化、经营更具盈利性以及环境和自然资源保护的重要性。Trimble也知道,中国的农业经营者正在面对着用更小投入产生更大回报的压力。这就是Trimble精准农业产品能提供帮助的地方,通过技术提高效率,不断地优化作物产量,同时保持土壤健康,而精密定位服务是精准农业解决方案的支柱。Trimble RTX提供最高精度达到2厘米(RMS)的定位信号服务,可以实现大幅度增产,努力帮助农业经营者取得成功。  相似文献   

14.
基于土壤条件的边缘绿洲典型灌区灌溉需水研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
【目的】土壤性状是影响作物灌溉水生产力(IWP)与灌溉需水的关键因子。以土壤性状与作物灌溉水生产力及灌溉需水的定量关系为依据、结合区域土壤性状的空间分布,估算绿洲典型灌区作物灌溉需水及空间分布,为灌区尺度的合理用水分配及节水潜力评估提供科学依据。【方法】选择黑河中游临泽边缘绿洲平川灌区,对118个农田土壤进行取样分析,确定土壤性状的空间分布;通过不同土壤质地和肥力水平的农田玉米灌溉试验,确定土壤性状与灌溉水生产力及灌溉需水量的关系、进而依据土壤条件估算灌区尺度的灌溉需水及空间分布。【结果】平川灌区农田0-20 cm耕层土壤砂粒含量为29.4%-91.9%,平均53.6%,土壤有机质含量范围为1.37-17.7 g•kg-1,平均10.9 g•kg-1;20-100 cm土层砂粒平均含量51.3%。土壤质地为壤沙土和沙土的面积占农田总面积的50%以上;有机质含量低于10.0 g•kg-1的面积占26%,土壤持水性能弱;土壤性状在空间分布上存在高度的变异性。玉米IWP平均为1.11 kg•m-3(沙土)-2.44 kg•m-3(壤土),与0-20 cm土层黏粉粒含量(CS1,%)、20-100 cm土层黏粉粒含量(CS2,%)、0-20 cm土层有机质含量(OM,g•kg-1)呈极显著正相关。依据土壤性状与灌溉水生产力的关系,得出平川灌区玉米灌溉水生产力平均为(2.36±0.77)kg•m-3,变动范围为0.75-3.92 kg•m-3,IWP小于2.0 kg•m-3的面积为970 hm2,占总面积的18.5%。灌区玉米生育期平均灌溉需水量为558 mm,总灌溉需水量为28.4×106 m3。【结论】土壤条件决定作物的灌溉需水与灌溉水生产力,在灌溉尺度农业水管理方面,应依据不同土壤性状的斑块单元进行地表水与地下水的合理分配与配置,并重视有利于土壤结构改善和肥力提升的施肥、耕作、灌溉等农业技术的应用。  相似文献   

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“绿色之星”是美国约翰·迪尔公司研制开发用于农业的精准农业技术,它适合于大规模农业经营机械化农场使用,目前该公司已有成套技术设备在市场销售。精准农业是基于农田内作物生长环境因素存在时空差异性,实施变量投入的作物生产精准……  相似文献   

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赵芹珍  蔡继清 《安徽农业科学》2012,(18):9700-9701,9850
[目的]为了改善农田土壤环境,提高作物生产力。[方法]选择黄土丘陵区旱作梯田进行定位试验,采用微集流聚肥改土耕作法,同时测定土壤理化性状指标。[结果]与对照相比,耕作层土壤厚度增加25 cm,土壤容重减少0.1 g/cm3,总孔隙度增加7.14%,田间持水量提高10.58%;土壤有机质、全氮含量分别提高71.06%、88.00%;速效氮、速效磷含量分别增加13.10、2.24 mg/kg;0~40 cm土壤温度提高2~4℃;7~9月0~200 cm土壤含水量与对照存在0.05水平显著差异。[结论]微集流聚肥改土耕作法能有效调控土壤理化性状,实现土壤环境的良性循环,是黄土丘陵区重要的农业耕作技术。  相似文献   

17.
<正>近年来,由于气候变化和全球农业生产竞争强度的加剧,英国农业部门收入经历了多次明显波动。为了应对上述挑战,英国农业部门开始进行策略调整。利用大数据平台及最新科技成果,逐步向"精准农业"迈进,结合数字技术、传感技术和空间地理技术等,更为精准地进行农业生产。精准农业快速发展精准农业是当今世界农业  相似文献   

18.
精准农业关键技术及其发展前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于精准农业的本质和核心,对精准农业实施过程中的关键技术进行了介绍。主要从农田信息获取的传感器技术、“3S”空间技术、开展农田信息空间变异研究的地统计学技术、智能化变量投入技术和多种技术的集成研究等方面阐述了精准农业研究的现状,探讨了精准农业技术的发展前景。  相似文献   

19.
基于GIS的大比例尺度土壤空间变异特性与插值方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了提高土壤信息特征的空间分布精度,推动土壤的定量化研究及精准农业的实施,为提高大比例尺度土壤信息特征的空间分布精度提供技术支持.利用地统计学的原理和方法,结合GIS技术对土壤养分的空间变异特性进行了分析和比较,根据旱地和水田中各土壤养分元素的不同空间变异特性选出最优插值方法.结果表明:试验区水田、旱地的有效磷块金值与基台值比值分别为0.802 7和0.749 9,空间变异相关性很弱,其他养分指标的块金值与基台值比值在0.444 1~0.684 8,具有中等的空间相关性;大比例尺度下水田与旱地的最优插值方法均为普通克里格法.  相似文献   

20.
棉田土壤养分精准管理初探   总被引:28,自引:1,他引:28  
 应用地理信息系统 (GIS)结合土壤养分状况系统研究法探讨了一定农业生产条件下棉田土壤养分空间变异及其在推荐施肥中的应用。结果表明 ,棉田土壤养分的空间变异与前茬作物的种植利用方式有很大关系。网格取样技术和变量施肥技术是提高肥料有效性的有希望的手段 ,这些技术能使肥料以合适的用量施到需要的地方。平衡施肥示范结果显示根据土壤养分状况提出的推荐施肥 ,比当地常规施肥每公顷降低肥料成本 657.4元 ,籽棉产量从每公顷 4350kg增加到 52 1 2 .5kg,增产 1 9.8% ,增产所增加的收入每公顷 4657.5元 ,净增收益 531 4.9元。  相似文献   

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