前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇数字农业的前景范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。
记者:GIS技术在人们的传统印象中大都是应用于交通、农业、公安等领域,而现如今GIS技术开始逐步应用于数字社区、电子物业管理系统、远程监控系统、报警应急这些与人们日常生活密切相关的方面。作为GIS应用领域的专家,请您为大家介绍一下国内GIS技术在民用领域的应用情况,以及发展的趋势。
曹总工:我国GIS技术应用从90年代开始主要以政府行为为主,应用于环境、资源、交通、公安、急救、航空、市政管理、城市规划、灾害损失预测、投资评价、政府管理和军事等领域。到90年代末期国产GIS软件开始打破进口软件的垄断,廉价的GIS开发平台推出,中小型GIS应用系统得到快速发展,GIS走出传统领域,由政府行为转为企业行为,深入到民用各个领域。
2000年以后,我国宽带网得到高速发展,给网络GIS发展与应用提供了必要的条件,一个覆盖中国各大中城市的数字城市GIS服务系统全面启动,城市网格化管理、电子地图导航等日益深入到民用领域以及老百姓生活的各个方面,渐渐开始与普通大众亲密接触,特别是GIS与虚拟现实技术的结合真正让平民百姓开始感受IT信息科技给现实生活带来的影响,让GIS走入大众生活将是民用领域GIS发展的趋势。
记者:今年年初,齐维与建设部签订了关于开发符合国家“十一五”攻关课题和《建筑和居住区数字化技术应用》国家标准的社区综合服务平台的合作协议,成为建设部软件研发战略合作伙伴。请您简单介绍一下,地理信息系统在社区信息化的建设中主要承担了哪些方面的功能?
曹总工:数字社区是数字城市的最基本单元,贯彻建设部《建筑和居住区数字化技术应用》国家标准对数字社区的发展以及与数字城市的无缝连接至关重要。基于Web GIS数字社区集成平台采用了面向空间、面向对象、面向用户的组件设计思想,通过构建一个智能化设备通信协议服务器,实现智能化现场总线等异构网与以太网的集成,使数字社区智能化综合管理平台具备开放、互操作、可升级、可扩展性。将GIS与网络、通信、数据库、分布式计算、组态技术;flas和虚拟等众多技术集成,实现了空间可视化、管理智能化的功能。社区居民、服务企业、基层政府、辖区派出所通过社区电子地图导航,可快速进入各自所需的管理、服务与被服务层面。
记者:早在九五期间,国家便将地理信息系统的研究应用作为重点项目予以支持,其中国产GIS软件自1998年起开始打破进口软件的垄断,市场占有率正不断提高。齐维作为GIS领域的民族企业,目前在自主知识产权建设方面的情况是怎样的?同时请您谈谈坚持自主知识产权在GIS技术发展过程中的必要性。
曹总工:齐维在从事建筑智能化、安全监控、农业等领域的GIS应用中,利用组件技术、中间件、分布式计算技术等,使应用系统平立并具有维护、升级方便等特点。齐维开发了具有自主知识产权的软件产品,包括:change well map server(齐维地理信息平台),基于Web GIS建筑智能化系统集成平台,齐维数字社区综合管理平台,齐维物业管理系统,齐维数据采集、设备监控异构网络通信协议服务器,基于GIS RFID定位监视系统集成平台等。正是因为齐维具有这些软件的自主知识产权,极大降低了系统开发成本,降低分布式地理信息系统的复杂性和建设难度,并有效地解决GIS应用领域中的协作问题。避免用户因昂贵的商业GIS平台难以接受,使得在中小型应用系统使用GIS平台成为可能。
根据有关报道,目前我国已拥有从大型基础平台软件到各类应用软件的全系列GIS软件产品,形成了一大批以中小企业为主的、有活力的GIS企业群体,从事GIS软件和应用开发的企业超过1000家,软件商品销售年产值数亿元。在GIS软件市场,国产软件却一枝独秀,占有率高达35%以上,打破了国外软件在该领域的垄断。事实证明开发具有自主知识产权的GIS软件具有强大的生命力,一批致力于自主创新、具有国际竞争力的高科技企业,在软件技术的研究和产品的开发上取得了显著的进步,在市场和应用方面不断取得新的进展。
记者:作为建设部数字社区示范项目的宁波万达广场于今年二月完成了综合软件系统开发项目的工作。此项目有哪些亮点是值得我们注意的?齐维在项目的安装、调试工作中收获了哪些经验可以与大家分享?
曹总工:宁波万达广场数字社区综合软件系统开发我们在设计上根植于本土文化、用户的需求,成功地将GIS与社区各个监控、管理与服务系统集成在一起,特别是建筑智能化设备监控组态技术、flas技术与Web GIS技术结合在一起,实现Web远程互操作;在安全监控上,当系统接收到安全报警信号,将自动优先弹出报警页面,在社区电子地图上以适当比例居中显示报警的位置,如周界防区或家庭报警的楼栋单元号、房型、报警的类型和报警传感器的位置并发出声光提示和处理预案,同时自动联动附近的监控视频图象,这是系统的亮点。
我们在系统安装、调试工作中,现场总线异构网与以太网集成是关键,通过几年来在设备通信上所累积的通信协议模块,我们开发了支持国内外大部分安全监控、建筑设备智能化通信协议的服务器,使得安装调试工作变得极为简单,大部分设备通信做到即插即用。
记者: 据了解,您曾在气象领域从事了多年的研究工作,在气象与农业发展研究方面取得了丰硕的成果。农业是国家生存和发展的基础,可谓立国之本。GIS技术对于农业数字化的建设具有怎样的特殊意义?
曹总工:数字农业含义非常广泛,一般来说要求对农业各个方面(包括种植业、畜牧业、水产业、林业)的各种过程(生物的、环境的、经济的)全面实现数字化;各种农业信息技术最广泛地应用于农业;在农业的各个部门(生产、科研、教育、行政、流通、服务等)全面地实现数字化与网络化管理。数字农业的发展必将使农业实现更高的效率,农产品达到更高的质量,使农业更好地满足人们生活不断增长的需求。同时,又使农业环境得到更有效的保护,实现农业符合现代化要求的可持续发展。地理信息系统是数字农业的基础平台,GIS技术与遥感技术、卫星定位技术、网络通信技术结合在一起,也就是所谓3S+C技术在农业资源与环境、农业监测、分布式农业控制、精准农业技术应用上具有重要必不可缺少的手段。
记者:Google Earth的出现可以说是地理信息系统(GIS)的一次成功应用。但不少业内人士认为Google Earth尚未进入到满足我们日常生活真正需求的领域,将其变成可实际应用的产品,并使其成为一个产业,还有很长的路要走。对于这一点您是如何看待的?另外请您展望一下民用电子地图行业的发展前景。
关键词:数字农业;时空推理;专家系统
0引言
数字农业应用涉及大量的气象、环境、水文、地质、土壤等领域的时空数据。这些时空数据分散在异构系统中,有着不同的数据格式和规范,采用不同的概念和术语,基于不同的数学模型和分析推理方法。这些多领域时空信息对农业生产、决策均起着重要作用。但是以前由于缺乏高效、合理的技术手段,即使付出很高的代价,也很难将这些时空信息完整无损地共享和融合集成到数字农业应用中,在很大程度上制约了数字农业的应用发展。同时GIS等商业软件平台成本较高也不利于大规模应用推广。
为此,本文基于自主版权GIS、专家系统等系统软件,应用时空推理、本体论、语义Web、关系数据挖掘和专家系统等技术,建立一个数字农业时空信息智能管理平台,对多源、异构的数字农业时空数据和推理分析方法进行集中统一的规范化管理,便于在实际应用中进行融合、集成和共享。基于该平台快速建立起了数字化测土施肥系统、大豆种植标准化管理系统、无公害水果蔬菜栽培指导系统等一批智能应用系统。这些应用系统精确控制农田每一地块种子、化肥和农药的施用量,在提高作物产量的同时,能够实现精确控制农业生产过程,有效降低成本,充分保证农业资源科学地综合开发利用,减少和防止对环境和生态的污染破坏,保持农业生态环境的良性循环,是实现“绿色农业”的重要途径。
1主要关键技术研究现状
1.1数字农业
数字农业是在“数字地球”的基础上提出并发展的,是21世纪新型的农业模式和挑战性的国家目标,包括精准农业、虚拟农业等内容,其核心是精准农业。以3S技术应用为核心的数字农业空间信息管理平台开发研究是数字农业研究的突破口[1,2]。美国于20世纪80年代初提出数字农业的概念,它是针对农业生产稳定性差、技术措施差异程度大等情况,运用卫星全球定位系统控制位置,用计算机精确定量,把农业技术措施的差异从地块水平精确到平方厘米水平,从而极大地提高种子、化肥、农药等农业资源的利用率,提高农产量,减少环境污染。法国农业部植保总局建立了全国范围内的病虫测报计算机网络系统。日本农林水产省建立了水稻、大豆、大麦等多种作物品种、品系的数据库系统。新西兰农牧研究院利用信息技术向农场主提供土地肥力测定、动物接种免疫、草场建设、饲料质量分析等各种信息服务。同时,我国紧跟国际研究的前沿,开展了系统工程、数据库与信息管理系统、遥感、专家系统、决策支持系统、地理信息系统等技术在农业、资源、环境和灾害方面的应用研究。
1.2时空推理
近年来,时空推理(Spatio-temporalReasoning)已成为十分活跃的研究方向,在军事、航天、能源、交通、农业、环境等领域有着广泛的应用。近十年来我国国家基础地理信息中心、清华大学、信息大学、中国科学院、武汉测绘科技大学、武汉大学、吉林大学等单位在时态GIS、时空数据模型、时空拓扑、时空数据库等时空推理相关领域开展了大量研究工作。
1.3时空数据标准与共享
不同领域和应用环境对时空数据的理解存在很大差异,这造成了异构时空系统集成的困难,因此时空数据共享、互操作和标准化的研究具有重要意义。这方面研究最初从空间数据入手,近期开始向时间数据和时空结合数据发展。时空数据的共享有以下方式:
(1)空间数据交换
空间数据交换的基本思想是各系统使用自身的数据格式,通过标准格式进行数据交换。目前空间数据交换标准有:SDTS、DIGEST、RINEX等国际标准;以色列的IEF、英国的MOEPSTD、加拿大的SAIF、我国的CNSDTF等国家标准;AutoDesk的DXF、ESRI的E00、MapInfo的MIF等厂商标准。尽管各GIS软件厂商提供了公开的交换文件格式来进行空间数据的转换,但由于底层数据模型的不同,最终导致不同的GIS的空间数据不能无损的共享。虽然空间数据交换仍然在使用,但效果并不理想。空间数据互操作标准是当前国际公认的,比空间数据交换标准更有前途的数据标准。
(2)基于GML的空间数据互操作
开放式地理信息系统协会(OpenGISConsortium,OGC)提出了简单要素实现规范和地理标记语言(GeographyMarkupLanguage,GML)。OGC相继推出了一整套GIS互操作的抽象规范,包括地理几何要素、要素集、OGIS要素、要素之间的关系、空间参考系统、定位几何结构、存储函数和插值、覆盖类型及地球影像等17个抽象规范,2003年1月推出GML3.10版[3]。近年来,国内外众多学者基于GML在空间数据共享等方面开展了大量研究。2001年Rancourt等人[4]将GML与先前所定义的空间标准进行比较,认为GML能有效地满足空间数据交换标准。2002年,ZhangJianting等人[5]提出了一种基于GML的Internet地理信息搜索引擎。2003年,ZhangChuanrong等人[6]在网络环境下以GML作为异构空间数据库交换共享空间数据的格式,成功实现数据的互操作。2003年,崔希民等人[7]提出了GIS数据集成和互操作的系统架构,在数据层次上实现GIS数据的集成和互操作。2003年,张霞等人[8]提出一种基于GML构造WebGIS的框架结构,给出实现框架技术。其中采用GML作为空间数据集成格式。2004年,朱前飞等人[9]提出了一种新的基于GML的数据共享解决方案。2005年,陈传彬等人[10]提出了基于GML的多源异构空间数据集成框架。GML数据类型较完整,支持厂家较多,相关研究丰富,是目前最有前景的时空数据标准。本文选择GML作为农业时空数据标准。
1.4时空本体
1.4.1本体、语义Web和OWL
本体方法目前已经成为计算机科学中的一种重要方法,在语义Web、搜索引擎、知识处理平台、异构系统集成、电子商务、自然语言理解、知识工程等领域有着重要应用。尤其是目前随着对语义Web研究的深入,本体论方法受到了越来越多的关注,人们普遍认为它是建立语义Web的核心技术。OWL是当前最有发展前景的本体表示语言。2002年7月29日,W3C组织公布了本体描述语言(WebOntologyLanguage,OWL)的工作草案1.0版。目前工作草案的最新更新为2004年2月10日的版本[11]。
1.4.2时空本体
基于本体方法对时空建模的相关研究工作如下:
1998年,Roberto考虑了作为地理表示基础的某些本体问题,给出了关于一般空间表示理论的某些建议[12]。2000年ZhouQ.和FikesR.定义了一种考虑时间点和时段的时间本体[13]。2000年,Córcoles基于XML定义了一个类似SQL的时空查询语言,该语言包含八种空间算子和三种时态算子用于表达时空关系[14]。2003年,Grenon基于一阶谓词逻辑定义了时空本体,使用斯坦福大学的Protégé环境实现[15]。2003年,Bittner等人[16]提出了用于描述复杂时空过程和其中的持续实体的形式化本体。以上工作中Grenon的时空本体研究相对完整,相关研究成果已经在网上共享,本文在此基础上开展研究,建立农业时空本体。
2主要研究内容(1)农业时空数据规范
现阶段我国还没有公认的农业时空数据标准出台。本文基于时空推理技术,研究通用性更强的时空数据表示模型,能表示气象、土壤、环境、水文、地质等各领域的农业时空数据。GML是目前公认的时空数据标准,利用上述模型扩充GML,兼容中国农业科学院的“农业资源空间信息元数据的分类及编码体系草案”等国内现有的地方性标准,构建针对数字农业中时空数据的DA-GML标准,作为数字农业基础时空数据的规范。现有的土壤、环境等基础空间数据库均支持到GML格式的转换。
(2)农业基础时空数据库
基于笔者自主开发的GIS平台建立农业基础时空数据库,该平台具有运行稳定、资源占用少、结构灵活、功能可裁减、成本较低、便于移植等特点。采用了时空推理技术,支持对空间和时空信息的表示和推理。通过DA-GML能够直接从现有系统中获取领域农业基础时空数据,主要包括土壤数据库、环境数据库、气象资料数据库、农业生产条件数据库、林业信息数据库、影像数据库等。
(3)农业时空分析方法库与农业时空知识库
时空推理是研究时间、空间及时空结合信息本质的技术,通过时空推理技术将现有面向农业领域的时空分析技术进行整合和规范化表示,形成农业时空分析方法库。对领域农业时空知识进行归纳、整理,同时通过数据挖掘方法从基础数据中提炼知识,建立农业时空知识库。
(4)农业时空本体库
在(2)、(3)中存储的数据、方法和知识需要一个有效的机制进行组织和管理。就目前技术而言,本体是表达一个领域内完整的体系(概念层次、概念之间的关联等)的最有效工具,所以本文选择建立农业时空本体库。具体包括本体获取、本体管理、本体服务与展示三个模块。使用Protégé做本体开发环境编辑。Protégé是斯坦福大学开发的基于Java的本体编辑与知识获取工具,带有OWL插件的Protégé可以支持OWL格式的本体编辑与输出。
以上三个库通过WebService方式提供基于Internet的服务,可以在线对库中信息进行维护和检索,并能无缝集成到应用系统中。
(5)系统体系结构
系统工作原理如图1所示。首先,外部系统的时空数据转换成GML格式(现在绝大多数系统支持该数据标准),进入农业基础时空数据库。通过本体获取与编辑模块将时空数据和时空知识整理,形成本体库。外部系统的请求通过WebSer-vices发给仲裁者,仲裁者区分各类情况调用三个库调用服务、提取数据和执行操作,结果返回给用户。
(6)基于平台开发农业生产智能应用系统
基于数字农业时空信息管理平台建立数字化测土施肥系统、作物种植标准化管理系统、无公害水果蔬菜栽培指导系统等一批农业生产智能应用系统,解决实际问题。
3相关系统对比分析
3.1数字农业空间信息管理平台
平台基于信息和知识支持的现代农业管理的集成技术,对农田信息进行动态采集、分析、处理和输出,从而根据农田区域差异、农事安排进行模拟分析、决策支持管理和指挥控制,并对农业生产过程的区域差异进行精确定位、动态控制等定量操作[17]。
3.2全国农业资源空间信息管理系统
全国农业资源空间信息管理系统(NASIS)实现对全国农业资源空间信息的查询分发,具有系统管理、动态数据字典、数据检索、查询、数据分发、制图、报表统计、数据分发等功能。该系统已经用于全国农作物遥感监测、农业资源调查、农业科研和农业政策信息支持服务等方面[18]。
3.3中国西部农业空间信息服务系统
计算机技术、互联网技术的迅速发展为建立基于Web的中国西部农业空间信息服务系统提供技术支撑。本文从西部农业空间信息服务系统的数据库构建开始,全面地介绍了系统的运行模式和数据库访问技术,详细论述了系统的总体结构、平台环境和开发实现等。
(1)基于平台提供的开发框架,能方便、高效地建立大量的数字农业智能应用系统,基层农业科技人员也能快速开发出技术含量高的应用系统,各应用系统能互通、共享,便于升级维护。
(2)由于大量的底层服务、数据、知识和方法由平台集中统一提供,简化了开发数字农业应用软件的工作,节约了成本。
4结束语
数字农业时空信息管理平台从系统目标、适用范围、采用技术、系统接口等方面不同于任何现有的基础农业空间数据管理平台,是一个概念全新的系统,定位于基础农业空间数据管理平台的上层,更便于开发数字农业应用。其中的本体库等机制为将来建立农业时空数据网格奠定了良好的基础。
参考文献:
[1]于淑惠.数字农业及其实现技术[J].农业图书情报学刊,2004,15(7):5-8.
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[3]Geographymarkuplanguage(GML)[EB/OL].(2003)./techno/specs/002029PGML.html.
[4]RANCOURTM.GML:spatialdataexchangefortheinternetage[D].NewBrunswick:DepartmentofGeodesyandGeomaticsEngineering,UniversityofNewBrunswick,2001.
[5]ZHANGJianting,GRUENWALDL.AGML2basedopenarchitectureforbuildingageographicalinformationsearchengineovertheinternet[DB/OL].(2002).cs.ou.edu/database/documents/zg01.pdf.
[关键词]现代制造技术农业机械制造行业;应用研究
由农机消费大县迈向农机生产大县,是河南省汝南县的全新定位。该县在新农机的研发和应用方面,建立以农业机械研发、生产、销售、服务等为主体的3平方公里的农机产业园,为推动农机产业发展搭建了平台。平台的诞生,不但催生了农机生产企业加速成长,也吸引了大批农业机械制造项目扎根汝南县,这些项目的建成投产填补了汝南县农业大县无大型农机制造的空白。目前,该县农机总动力达到120万千瓦,农业机械总值16.3亿元,农业机械总拥有量5.1万台,其中大中型农业机械1.2万台,配套农具11万台(套)主要农作物耕种收综合机械化水平达到86%以上,小麦基本实现生产全程机械化,玉米机收率达75%以上,玉米秸秆还田率达80%以上,实现了农机合作社乡镇全覆盖。
1数控机床技术在农业机械制造行业中的应用
进入新世纪以来,随着我国改革开放不断深入,数控技术在各个领域都得到了比较广泛的应用,特别是在我国农业机械制造行业中应用更加频繁。最近几年,我国各种中高职院校培养了大批数控技术人才,为了数控机床制造技术发展做出了巨大的贡献。在过去我国机械制造行业中,很多数控技术都是由外国企业控制,引进国外的机械设备,国内机械制造行业对国外技术比较依赖,国内的农业机械制造企业所生产出来的零部件技术水平较低,缺少自己的核心技术体系。为了进一步促进数控技术在农业机械制造行业中的应用,提高自身的净胜能力,需要我们逐渐构建属于本国特有的体系化和规模化数控机床产品,为我国的农业机械制造领域提供充足的零部件,满足现代农业发展需要。数控技术在农业机械制造行业扮演着十分重要的角色,其可以整体提高农业机械设备的配套能力,同时,在农机设备机床可靠性方面,也能够利用数控技术得以实现。此外,应用数控技术还能够有效提升农机设备生产质量和水平,使农业机械制造行业逐渐向着自动一体化方向发展。最近几年,我国很多机械制造企业不断推出了大量高性能的数控机床产品,显示了我国在机床生产水平提升。我们相信国内机械制造企业完全可以依靠自主数控技术制造高质量的农业机械设备。
2数字化技术在农业机械制造行业中的应用
首先,CAD技术在农业机械制造行业中的应用。随着工业技术更新加快和竞争日趋激烈,机械产品更新换代速度越来越快,产品的设计周期越来越短,现代化的CAD技术也在不断向前发展。过去传统的CAD技术主要以计算为基础,处理符号推理。但是传统的CAD技术已经不能很好适应创造性设计要求,工作很困难,因此,在农业机械制造行业中的应用CAD技术必须在系统中引入人工智能方法,采用专家系统技术,积极发展智能化CAD技术,以适应创造性设计要求。智能化CAD设计系统是由多个智能体功能模块有机组合在一起而设计出来的复杂系统。在农业机械制造行业中的应用应用智能化的CAD系统,可以很好解决农业机械设计制造过程中复杂的设计、利用率低的难题,缩短机械产品开发周期,在未来具有巨大的经济效益和应用前景;其次,数字化技术在农业机械装备制造中的应用。随着数字计算机的诞生,其逐渐被应用到控制加工机床的加工运动方面,形成了数字控制机床。经历了长时间的发展,数控机床技术逐渐称为衡量一个国家机械制造能力的重要标准。在国外发达国家的机械制造企业中基本上已经实现了无图纸生产,广泛使用CAD技术和CAN技术,实现了全部的数字化设计。最近几年,数字制造技术在我国有了一定的发展,如数控技术、制造信息支持持系统为主体的技术在我国农业机械制造行业中不断得到应用。但是从目前整体的发展情况来看,数字化技术在农业机械制造行业中的应用还比较滞后,但我们相信在今后的农机制造领域将会越来越多的应用到数字技术,直接推动农机制造行业实现自动化发展。
3虚拟技术在农业机械制造行业中的应用
首先,虚拟装配技术在农业机械制造行业中的应用。利用虚拟样机技术在农机产品开发阶段进行装配评价,从而保证在农业设备设计阶段对整个产品的功能、性能从装配角度进行分析,避免设计中存在失误,为接下来的生产定型提供方便,节省大量时间和金钱。采用二维图纸进行了平面设计和线性设计无法及时发现重设计制造过程中存在的的装配干扰问题,在生产过程中一旦出现装配干扰问题在后续需要花费大量时间和金钱重新设计,增加了制造成本,浪费大量时间和精力。而通过使用虚拟装配技术,设计人员在设计阶段就可以对产品进行模拟加工,对设备零部件进行全方位的检查,通过程序自动检查机械设备设备装配存在的干扰问题;其次,虚拟制造技术在农业机械制造行业中的应用。其中应用比较广泛的是热加工技术的应用。模拟系统针对机械金属材料的物理特性和化学特性以及制造技术难度进行全面分析,模拟机械设备成型过程中各种数值和物理量,对机械设备形成过程进行动态化的仿真模拟,在不同生产条件和制造环境分析不同金属材料的配置情况,进而对机械设备热成型零部件的质量和性能急性控制和优化,充分发挥不同看金属材料的潜能,实现生产加工最轻化和材料应用最优化。
参考文献
[1]先进制造技术在机械制造业中的应用现状及发展趋势[J].余震,袁根福.安徽建筑工业学院学报(自然科学版).2003(03)
[2]计算机虚拟制造技术在现代制造业中的应用[J].苏.科技信息(科学教研).2007(11)
【关键词】现代测控技术 发展 应用
现代信息化技术发展已经成为社会文明的一种象征,而现在测控技术是现代信息化技术中重要的组成部分,也是目前我国重点发展的现代技术项目之一。在传统的测控技术基础上,将计算机技术、无线技术、互联网技术等现代先进技术与之融合,使之具有了很强的实践能力,在我国很多领域都得到了广泛的应用。
1 现代测控技术的发展以及特点
1.1 现代测控技术的特点
现代测控技术的特点主要包括网络化、数字化、智能化以及分布式化等方面。随着互联网技术的快速发展,其已成为人们生活、工作中必不可少的一部分,并且这种技术不断的被完善,突破了时间、地域的限制。现代测控技术中应用互联网技术,使得测控技术具有了网络化的特点,为实施远程监控以及监控信息的传播提供了很大的便利。随着社会网络信息化技术的不断发展,测控技术网络系统不断的壮大,逐渐的应用于国防、航空、气象等多个领域。
数字化技术在现代测控技术中的应用,主要体现在以下几个方面:现代测控技术实现了控制器到远程终端的数字化控制;实现了对传感器的数字化控制;实现了对系统通信、处理信号等的数字化控制。
智能化特点是现代测控技术中重要的特点之一,具有功能多元化、操作简单、便捷等优点,全面的提升了测控技术的功能。在现代测控仪器设备中,逐渐应用了微电子技术以及人工智能技术,使得测控技术逐渐的高科化,对测控仪器设备的测量以及计算能力有很大的提升作用。
在微型计算机技术以及网络技术的基础上,利用先进的设备将测控设备分布式的进行连接,组成一个完整的分布式测控系统,实现了对于生产过程的全程测控。利用这一特点,实现了在设备生产过程中的测量、控制、管理一条龙的自动化技术,这样不仅提高了测控的效率,而且大大降低了测控的成本。分布式特点还具有安全可靠的优点,当某一个测控点发生故障,不会影响其他测控点的正常工作,并且这种技术运行速度快,应用灵活多变。
1.2 我国现代测控技术的发展现状以及前景
随着我国科学技术水平的提高,现代测控技术得到了不断的完善,并应用于很多领域。但是我国现代测控技术应用起步较晚,与一些发达的国家相比,我国的测控技术还存在一定的不足,还处于初步发展阶段。其集中表现在数字化、微型化以及智能化等方面。所以我国必须加大科研力度,借鉴发达国家的先进技术与理念,逐渐缩小在现代测控技术方面与发达国家的差距。
现代测控技术正在向着全球化、网络智能化的方向发展,其根据国际市场的发展与需要,不断的进行创新与进步,以满足社会的需要,必将带动全世界科技技术的发展,促进世界文明的发展。在目前信息化快速发展的时代,现代测控技术必将向着更加智能的方向发展,其发展前景极其广阔。
2 现代测控技术的实践应用
2.1 航空、工农业等领域对现代测控技术的应用
在航空事业中,利用现代测控技术,可以实现对目标的测量与有效控制,其具体应用主要表现在以下几个方面:(1)对航空飞行器内部的工作状态实施测控,并对其飞行状态实施监控;(2)可以实现对航空飞行目标的有效控制;(3)对航空飞行器实施跟踪测量,实现了对航空飞行器的飞行参数以及航空员的生理数据的实时掌握。在农业领域,对现代测控技术的应用也十分的广泛。其中粮仓通风控制系统就是一个很好的实践,在粮食进行仓储的过程中,利用测控技术预先设置了一个温度传感器,当粮食温度超过设置的值时,就会发出警报,并自动连接通风装置,实现了全自动的控制、通风。
2.2 新型传感器的实践应用
目前社会生活的许多方面,都应用了现代测控技术中的传感器技术,如,在火车机车中监测行驶状态的系统以及监测内心压的系统中就应用了智能化的传感器;在化工、医疗、国防、交通等领域多使用微型化气体传感器;在工业实际生产过程中常常使用数字化传感器实现数字化控制,另外数字化传感器还用于各个银行监控系统以及环境测量系统中;对温度、压力、视觉测量中常常用集成化传感器。
2.3 应用现代测控技术实现远程测控
现代测控技术实现了远程监控效果,主要体现在电话网远程测控、专线远程测控以及无线通信远程测控等方面。利用这一技术主要应用与电网的检测、核电站的远程监控、石油化工等能源运输的远程全程监控等,另外,其测控的方式多样,其中还可以利用机器人实施远程测控。利用远程测控技术,可以对现代化设备实施故障自动化诊断,在人们生活中的电气抄表中也得到了广泛的应用。
3 总结
现代测控技术是信息化技术中重要的组成部分,也是现代工业发展过程中的支柱技术之一,随着这项技术的不断发展,其在社会中的各个领域都得到了广泛的应用,为工业、农业、国防、航空、交通等事业的发展都提供了坚实的技术支持。我国的现代测控技术目前还处在初步发展阶段,与发达国家还存在一定的差距,所以就需要我们不断的开拓创新,逐渐与国际接轨,缩短与先进国家的技术差距,推动我国的现代测控技术向智能化、微型化、数字化、全球化的方向发展。
参考文献
[1]刘志刚.现代测控技术的发展及其应用探析[J].工艺与技术,2012,31(12):121-122.
[2]徐亦唐.闲谈现代测控技术的发展及其应用[J].科技资讯,2013,24(4):244-245.
[3]陈永光.现代测控技术及其应用[J].科技论坛,2011,38(21):31-32.
关键词:林权制度改革;数字;林业管理
中图分类号:F326.2 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20150932014
科学技术的迅猛发展创造了数字信息技术,而且在各行各业都起到了积极作用。我国传统的经验式林业管理模式带来的局限性也愈加明显,在现代化的林业发展中阻碍了科学合理的管理,对于林业决策的准确性也有极大的负面影响。所以林改称为林业发展中必不可少的工作,而在林改过程中出现一些数据依据,这些数据给林业发展又提供了数据基础,在日后的林业发展中可以有效地进行资源分析,在进行管理时条理更清晰。
1 林权改革
1.1 林权改革概念
林权从字面上就很容易理解,是森林资源财产权在法律上的具体体现,普遍指的是集体或个人对林地、林木、森林的一种使用权以及所有权。我国进行林权改革主要是对原有的集体林权制度进行的合理改革,实现家庭或者是个人对林地等的承包制,对所有权有明确的指向,有利于林业的可持续发展,重建良好的生态环境,林业管理新体制得到建立。
1.2 林权改革意义
林权改革为农村经济的发展带来了积极意义,对农村生产责任制的内容进行填充和修改使其更加完善,让农村的生产力又得到了解放;对于耕地较少的地区,林权制度的改革为他们带来了新的发展机遇,提供了经济发展的广阔空间;由于我国重农思想让农村经济发展的目光只投入到农业发展中,林权改革为林业发展中存在着的体制性问题进行了有效改革,为农村经济发展提供了巨大的林业潜能,同时也使得农村的发展实现了农林平衡;林权改革对林地的使用权和拥有权有了明确的指向,原有的山林纠纷得到了有效解决,稳定了农村生活;林权制度改革是顺应市场经济发展需要应运而生,将资金投入有效地向林业发展靠拢,让农民看到了林业发展的经济前景,愿意把资金投向林业发展中;林权制度改革鼓舞更多农民进行林业生产的同时也为社会提供了更多的林产品,对原有的生态林地进行了有效保护,减少更多的生态破坏,逐步实现生态的良好创建和可持续发展。
2 林权制度改革数字成果在管理中应用
传统林权制度主要是集体林权制度,集体林权制度对林业所有权和使用权的划分模糊,使得林地纠纷不断上演,导致农民对林业发展没有信心、看不到林业发展的可观前景,以至于林业发展一直受阻,所以林权制度的改革是势在必行。林权制度改革过程中要对我国现有林地面积、林地存在区域、可开发成为林地的地区等等进行准确的考察的计算,因此产生了很多有效地数字成果,这些数字成果在日后的林业发展中的作用不容小觑。
2.1 林地界线管理
林权制度改革得出的数字结果在进行林地界线中起到了重要作用。原有的林权制度导致林地界线划分模糊,因此林地纠纷也不断发生,而林权制度改革中得出的数字结果对每一块林地都有明确的数据统计,让相邻林地之间的界线有了明确的数字界定,在进行林地管理时可以更好地对责任进行有效地划分,避免承包者之间产生不必要的纠纷。
2.2 精确林地面积
传统林权制度对林业用地的面积跟不上林业发展的步伐,常常导致记录中的林业面积与实际的林业面积差距大,容易产生一些非法的林地使用,给林地管理工作带来了困难。而林权制度改革进程中会对林业用地进行确切的数据统计,对林业用地有了明确的数字记录,在进行管理工作时可以根据这些数字成果进行合理、科学管理,同时也有效遏制林地的非法开采,给管理工作带来了方便也是对承包者进行资产保护。
2.3 管理效率提高
林权制度改革得出的精确数字成果,给林地管理人员提供了很好地数据依据。在往后的管理工作中可以对林业用地进行合理安排,在管理工作中不再有盲目、无头绪的现象出现,大大提高了林地管理工作效率,为林地管理人员节省更多时间进行发展林地的其他工作,更好的进行林地建设。
3 林权制度改革数字成果在管理中的作用
3.1 实现管理体制数字化
林权制度改革产生的数字成果,为林地管理部门提供了有效地数据依据。林业部门人员把这些数字成果与现代化技术相结合,创建了完整的林地数据系统,对林地资源进行科学、准确的整合。给林地工作人员在管理中提供了信息服务,实现了林地管理的数据化,适应社会发展需求。
3.2 实现林地管理现代化
林权制度改革数字成果是进行全国林地面积重新调查中的出的森林、林木资源量。根据这些数据林业部门引进先进的技术以及设备建立了数据资源库、遥感影像数据库等,在林地的管理中利用GPS、RS、GIS三大先进技术进行林地的定位和面积的随时测量,满足林地管理中的各种数据的采集,实现了人工管理走向智能管理的道路,为林业现代化管理提供了科学的数据依据。
4 结束语
林权制度改革是顺应市场经济发展应运而生,为林业的发展带来了新的篇章。林权制度改革数字成果为林业管理提供了数据依据,为管理部门建立和完善数据库提供了数字支持。同时也推动了先进技术在林业管理中的应用,逐步实现林地管理现代化进程,走向经济、生态环境的可持续发展道路。
参考文献
[1] 匡湘鸾,蒋习林,孙永玉等.林权制度改革数字成果在林业管理中的应用[J].安徽农业科学,2013,(25):10315,10317.