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31.
基于掌上电脑的农田信息快速采集与处理系统的研究 总被引:4,自引:9,他引:4
为了解决精细农业中空间信息及属性信息的快速获取与分析处理问题,提出并实现了基于掌上电脑的农田信息快速采集与实时处理系统。分析了具体实现系统功能的若干关键技术,如地理信息系统(GIS)、空间索引、Windows CE数据库技术、采样控制等因硬件环境的不同而产生的问题及相应的解决方案,又针对农场环境下的特殊性,提出并实现了一个面向对象的农场模型,以便于更好的描述农场环境及更方便的确定采样方案。作为一种实时系统,该系统可结合全球定位系统(GPS)和各种传感器,快速地测量和分析农田信息。应用该系统对两种GPS(Ag132与MAP330)进行了精度比较试验,快速而方便地证实了Ag132有更好的精确性与稳定性,更适于农业生产要求。试验的过程与结果也间接表明了该系统具有较好的实用性,为精细农业田间信息快速采集和处理设备的研制与开发奠定了基础。 相似文献
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33.
34.
黑龙江精准农业示范区土壤养分空间变异研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以面积为129 hm^2农田为采样区,使用Ag132 DGPS仪定位,网格法采集0~20 cm耕层土壤样品,实验室测定土壤碱解氮、速效磷、速效钾和有机质的含量.应用传统统计学方法和空间分析方法对土壤养分变异进行了研究.结果表明,土壤养分性质均存在着空间变异性,速效磷、速效钾和有机质变异相对较大,碱解氮变异亦小;土壤养分性质均存在半方差结构,分别拟合Exponential、Gaussian、Pentaspherical、Gaussian模型;碱解氮、速效磷、速效钾和有机质均显示中等的空间相关性. 相似文献
35.
36.
赵建林 《甘肃农业大学学报》2006,41(6):71-74
庙台槭(Acer miaotaienseP.C.Tsoong)为中国秦巴山区特有种.采用GPS结合ARCVIEW GIS,通过种群调查、空间分析等方法,初步掌握了秦岭西段小陇山林区的庙台槭的主要分布点,分别为观音林场纸庙沟,李子林场长河、东岔林场桃花沟,麦积林场后沟,最大种群位于观音林场.4个分布点间的直线距离最短为8 km,种群间距离大;4个种群点5 km范围的分布总面积307 794 650.24 m2,且主要分布于海拔1 400~1 600 m,沿河谷15°以下的半阳坡地带. 相似文献
37.
GPS在沿海围垦动态监测中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
采用Magellan PorMARK X-CM手持GPS接收机,以广东省湛江市通明海海为实验区,通过野外实地数据采集、室内数据差分后处理、与TM影像准等,探索了一套GPS与遥感图像分析相结合、快速、准确析沿海围垦动态数据的工作流程。结果表明:GPS应用于TM影像几何纠正,可提高TM影像几何纠正的精度,GPS采集的数据可以辅助目视解译,提高目视解译精度:GPS可以补充TM影像成像后最新的动态信息。 相似文献
38.
GPS与船用计程仪及陀螺罗经的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
GPS的使用极大地方便了船舶驾驶,推动了航海仪器的发展。但它提供的某些信息是有局限性的,作者从GPS、船用计程仪和船用陀螺罗经的原理,实验观测及航海驾驶的习惯来分析它们在航海中的使用,并讨论GPS与船用计程仪及陀螺罗经之间的相互关系。 相似文献
39.
农田精确施肥决策支持系统的设计和实现 总被引:17,自引:3,他引:17
采用GIS组件Mapobjects,以作物管理知识模型为智能决策支撑,将GIS、GPS和模型进行耦合与集成,建立基于田区作物产量、土壤养分和苗情监测的农田精确施肥决策支持系统。本系统可接受GPS信号、录入与修改属性数据,查询和分析农田信息的时空差异,生成基于田区差异的肥料运筹和播种密度处方。系统在南京六合水稻示范区进行了模拟应用。结果表明,该区在产量提高的同时,施氮量由采用农户常规管理220 kg·ha-1减少为183.4kg·ha-1,在空间尺度上,既有效补充了严重缺氮的地块,也避免了在不需再投或只需少投 相似文献
40.
3S技术在中国湿地研究、调查与管理中的应用 总被引:10,自引:0,他引:10
CUI Li-juan Anna van Paddenburg ZHANG Man-yin 《林业研究》2005,16(4):317-322
This paper introduces the state of waterlands in China and discribes the applications of Remote Sensing (RS), Geographical Information System (G1S) and Global Positioning System (GPS) in wetland research, including land-coverclassification and change detection, wetland evolutionary processes, landscape-change analyses, channel migration, flood and wetlands resource monitoring and spatial quantitative analyses/modeling, ecosystem service evaluation, ecological processes and risk assessments, disease control, water quality monitoring/modeling, pollution monitoring/modeling, wetlands hydrology, wetland information systems and WebGIS. The limitations and needs for optimal use of these technologies are discussed, such as the limited advanced technical knowledge and skills, low awareness and capacity, unclear link between GIS output and policy making, lack of supporting policies and standards, lack of a wetlands geo-information networklimite, and the use of these techniques in wetland research. It is suggested that for realising true applications of RS, GIS and GPS technologies, the availability, accessibility, reliability, homogeneity, and continuity of wetlands-related geo-information enabling environment, policies and standards, and funding are needed. 相似文献