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——信息技術改造傳統農業
利用先進的信息采集系統將一片土地的土壤類型、肥力等土壤信息,降雨、日照等氣象信息,以及農業生產動態等信息收集起來,利用信息分析系統將這些信息進行綜合分析處理,決定耕作的種類、方式,在生產過程中使用具有變量施肥、噴藥功能的農用機械根據不同地塊的情況進行精耕細作,從而有效提高產出、節約投入、減少環境污染———在位于北京市海淀區的國家農業信息化工程技術研究中心,中心精準農業工程技術部主任孟志軍為記者描繪了這樣一幅與傳統農業截然不同的圖景,這就是精準農業。
隨著信息時代的來臨,信息技術的飛速發展改變了人類的生活,這一技術在農業上的應用改變了幾千年來傳統農業的生產方式,翻開了農業發展的嶄新一頁。基于“3s”技術即遙感技術(rs)、地理信息系統(gis)、全球定位系統(gps)在農業中的應用,20世紀90年代中期以來,精準農業在美國、日本等發達國家中的實驗研究與實踐有了快速的發展,被譽為“信息時代作物生產管理技術思想的革命”。
承擔這一項目的是一支年輕的隊伍,平均年齡33歲,70%具有博士學位,多是有著農學與計算機專業背景的復合型人才,短短的五年時間,項目的研發已經有了實質性進展,他們開發出了收集信息的農田地理信息系統、分析信息的變量農業處方圖系統、能進行全自動化操作的變量施肥機、變量噴藥機等,目前他們正在打造一個更大的具有綜合分析功能的平臺系統。
事實上,精準農業也好、專家系統也好,還有設施農業、虛擬農業等等,這些基于現代信息技術的農業技術系統,都有一個共同的名字———“數字農業”。
“數字農業”是利用信息技術全面促進農業、農村可持續發展,建設現代化農業重要的科學支撐技術。“數字農業”的內容主要包括農業要素、農業過程及農業管理的數字信息化。
“數字農業”是農業信息化的核心,也是農業信息化的具體表現形式。
“數字農業”正在使人們對科學利用農業資源潛力的認識和作物生產管理觀念產生深刻的變革,促進農業科技界突破傳統的以單學科研究為主的工作方式,通過多學科的融合和協調,將多種科技成果組裝集成,直接為農業生產的持續發展服務。
——以國產化與社會化為目標
“數字農業”是一個具有挑戰性的國家目標。幾乎所有現存的技術基礎,目前都還不足以支撐這樣一個戰略目標的實現。“數字農業”在國內的發展,一方面是將其作為開展農業高新技術研究的重要方向,另一方面是通過“數字農業”技術體系的研究,從中分解出一系列適用新技術,進行國產化和社會化推廣。
作為“數字農業”的核心之一,精準農業的發展正面臨著令人振奮的前景。從精準農業示范基地的實施情況看,這一技術可以廣泛應用于小麥、玉米等大田作物,對品質要求高的經濟作物如煙葉、茶葉等效果也非常明顯,可以有效提高產出率,節約肥料使用率,提高產品質量。
然而同所有引進的技術一樣,精準農業面臨成本過高以及如何本土化的問題,目前基地使用的全球定位系統和聯合收割機等設備都由國外進口,價格高達100多萬元人民幣,只有實現國產化,其成本才能大幅降低,所以,今后精準農業要在關鍵技術上進行自主知識產權的研發和儲備,建立完全的國產化的精準農業信息采集、分析以及應用體系。
孟志軍介紹說,目前中心正在與黑龍江農墾總局、上海郊區的現代農業園區合作進行國產化試驗,以目前研發的情況看,精準農業技術的國產化在3、5年之內就可以達到。這意味著被普遍質疑的實施精準農業成本過高的問題會得以解決,進行社會化生產成為可能。
關鍵詞:數字農業;時空推理;專家系統
0引言
數字農業應用涉及大量的氣象、環境、水文、地質、土壤等領域的時空數據。這些時空數據分散在異構系統中,有著不同的數據格式和規范,采用不同的概念和術語,基于不同的數學模型和分析推理方法。這些多領域時空信息對農業生產、決策均起著重要作用。但是以前由于缺乏高效、合理的技術手段,即使付出很高的代價,也很難將這些時空信息完整無損地共享和融合集成到數字農業應用中,在很大程度上制約了數字農業的應用發展。同時GIS等商業軟件平臺成本較高也不利于大規模應用推廣。
為此,本文基于自主版權GIS、專家系統等系統軟件,應用時空推理、本體論、語義Web、關系數據挖掘和專家系統等技術,建立一個數字農業時空信息智能管理平臺,對多源、異構的數字農業時空數據和推理分析方法進行集中統一的規范化管理,便于在實際應用中進行融合、集成和共享。基于該平臺快速建立起了數字化測土施肥系統、大豆種植標準化管理系統、無公害水果蔬菜栽培指導系統等一批智能應用系統。這些應用系統精確控制農田每一地塊種子、化肥和農藥的施用量,在提高作物產量的同時,能夠實現精確控制農業生產過程,有效降低成本,充分保證農業資源科學地綜合開發利用,減少和防止對環境和生態的污染破壞,保持農業生態環境的良性循環,是實現“綠色農業”的重要途徑。
1主要關鍵技術研究現狀
1.1數字農業
數字農業是在“數字地球”的基礎上提出并發展的,是21世紀新型的農業模式和挑戰性的國家目標,包括精準農業、虛擬農業等內容,其核心是精準農業。以3S技術應用為核心的數字農業空間信息管理平臺開發研究是數字農業研究的突破口[1,2]。美國于20世紀80年代初提出數字農業的概念,它是針對農業生產穩定性差、技術措施差異程度大等情況,運用衛星全球定位系統控制位置,用計算機精確定量,把農業技術措施的差異從地塊水平精確到平方厘米水平,從而極大地提高種子、化肥、農藥等農業資源的利用率,提高農產量,減少環境污染。法國農業部植保總局建立了全國范圍內的病蟲測報計算機網絡系統。日本農林水產省建立了水稻、大豆、大麥等多種作物品種、品系的數據庫系統。新西蘭農牧研究院利用信息技術向農場主提供土地肥力測定、動物接種免疫、草場建設、飼料質量分析等各種信息服務。同時,我國緊跟國際研究的前沿,開展了系統工程、數據庫與信息管理系統、遙感、專家系統、決策支持系統、地理信息系統等技術在農業、資源、環境和災害方面的應用研究。
1.2時空推理
近年來,時空推理(Spatio-temporalReasoning)已成為十分活躍的研究方向,在軍事、航天、能源、交通、農業、環境等領域有著廣泛的應用。近十年來我國國家基礎地理信息中心、清華大學、信息大學、中國科學院、武漢測繪科技大學、武漢大學、吉林大學等單位在時態GIS、時空數據模型、時空拓撲、時空數據庫等時空推理相關領域開展了大量研究工作。
1.3時空數據標準與共享
不同領域和應用環境對時空數據的理解存在很大差異,這造成了異構時空系統集成的困難,因此時空數據共享、互操作和標準化的研究具有重要意義。這方面研究最初從空間數據入手,近期開始向時間數據和時空結合數據發展。時空數據的共享有以下方式:
(1)空間數據交換
空間數據交換的基本思想是各系統使用自身的數據格式,通過標準格式進行數據交換。目前空間數據交換標準有:SDTS、DIGEST、RINEX等國際標準;以色列的IEF、英國的MOEPSTD、加拿大的SAIF、我國的CNSDTF等國家標準;AutoDesk的DXF、ESRI的E00、MapInfo的MIF等廠商標準。盡管各GIS軟件廠商提供了公開的交換文件格式來進行空間數據的轉換,但由于底層數據模型的不同,最終導致不同的GIS的空間數據不能無損的共享。雖然空間數據交換仍然在使用,但效果并不理想。空間數據互操作標準是當前國際公認的,比空間數據交換標準更有前途的數據標準。
(2)基于GML的空間數據互操作
開放式地理信息系統協會(OpenGISConsortium,OGC)提出了簡單要素實現規范和地理標記語言(GeographyMarkupLanguage,GML)。OGC相繼推出了一整套GIS互操作的抽象規范,包括地理幾何要素、要素集、OGIS要素、要素之間的關系、空間參考系統、定位幾何結構、存儲函數和插值、覆蓋類型及地球影像等17個抽象規范,2003年1月推出GML3.10版[3]。近年來,國內外眾多學者基于GML在空間數據共享等方面開展了大量研究。2001年Rancourt等人[4]將GML與先前所定義的空間標準進行比較,認為GML能有效地滿足空間數據交換標準。2002年,ZhangJianting等人[5]提出了一種基于GML的Internet地理信息搜索引擎。2003年,ZhangChuanrong等人[6]在網絡環境下以GML作為異構空間數據庫交換共享空間數據的格式,成功實現數據的互操作。2003年,崔希民等人[7]提出了GIS數據集成和互操作的系統架構,在數據層次上實現GIS數據的集成和互操作。2003年,張霞等人[8]提出一種基于GML構造WebGIS的框架結構,給出實現框架技術。其中采用GML作為空間數據集成格式。2004年,朱前飛等人[9]提出了一種新的基于GML的數據共享解決方案。2005年,陳傳彬等人[10]提出了基于GML的多源異構空間數據集成框架。GML數據類型較完整,支持廠家較多,相關研究豐富,是目前最有前景的時空數據標準。本文選擇GML作為農業時空數據標準。
1.4時空本體
1.4.1本體、語義Web和OWL
本體方法目前已經成為計算機科學中的一種重要方法,在語義Web、搜索引擎、知識處理平臺、異構系統集成、電子商務、自然語言理解、知識工程等領域有著重要應用。尤其是目前隨著對語義Web研究的深入,本體論方法受到了越來越多的關注,人們普遍認為它是建立語義Web的核心技術。OWL是當前最有發展前景的本體表示語言。2002年7月29日,W3C組織公布了本體描述語言(WebOntologyLanguage,OWL)的工作草案1.0版。目前工作草案的最新更新為2004年2月10日的版本[11]。
1.4.2時空本體
基于本體方法對時空建模的相關研究工作如下:
1998年,Roberto考慮了作為地理表示基礎的某些本體問題,給出了關于一般空間表示理論的某些建議[12]。2000年ZhouQ.和FikesR.定義了一種考慮時間點和時段的時間本體[13]。2000年,Córcoles基于XML定義了一個類似SQL的時空查詢語言,該語言包含八種空間算子和三種時態算子用于表達時空關系[14]。2003年,Grenon基于一階謂詞邏輯定義了時空本體,使用斯坦福大學的Protégé環境實現[15]。2003年,Bittner等人[16]提出了用于描述復雜時空過程和其中的持續實體的形式化本體。以上工作中Grenon的時空本體研究相對完整,相關研究成果已經在網上共享,本文在此基礎上開展研究,建立農業時空本體。
2主要研究內容
(1)農業時空數據規范
現階段我國還沒有公認的農業時空數據標準出臺。本文基于時空推理技術,研究通用性更強的時空數據表示模型,能表示氣象、土壤、環境、水文、地質等各領域的農業時空數據。GML是目前公認的時空數據標準,利用上述模型擴充GML,兼容中國農業科學院的“農業資源空間信息元數據的分類及編碼體系草案”等國內現有的地方性標準,構建針對數字農業中時空數據的DA-GML標準,作為數字農業基礎時空數據的規范。現有的土壤、環境等基礎空間數據庫均支持到GML格式的轉換。
(2)農業基礎時空數據庫
基于筆者自主開發的GIS平臺建立農業基礎時空數據庫,該平臺具有運行穩定、資源占用少、結構靈活、功能可裁減、成本較低、便于移植等特點。采用了時空推理技術,支持對空間和時空信息的表示和推理。通過DA-GML能夠直接從現有系統中獲取領域農業基礎時空數據,主要包括土壤數據庫、環境數據庫、氣象資料數據庫、農業生產條件數據庫、林業信息數據庫、影像數據庫等。
(3)農業時空分析方法庫與農業時空知識庫
時空推理是研究時間、空間及時空結合信息本質的技術,通過時空推理技術將現有面向農業領域的時空分析技術進行整合和規范化表示,形成農業時空分析方法庫。對領域農業時空知識進行歸納、整理,同時通過數據挖掘方法從基礎數據中提煉知識,建立農業時空知識庫。
(4)農業時空本體庫
在(2)、(3)中存儲的數據、方法和知識需要一個有效的機制進行組織和管理。就目前技術而言,本體是表達一個領域內完整的體系(概念層次、概念之間的關聯等)的最有效工具,所以本文選擇建立農業時空本體庫。具體包括本體獲取、本體管理、本體服務與展示三個模塊。使用Protégé做本體開發環境編輯。Protégé是斯坦福大學開發的基于Java的本體編輯與知識獲取工具,帶有OWL插件的Protégé可以支持OWL格式的本體編輯與輸出。
以上三個庫通過WebService方式提供基于Internet的服務,可以在線對庫中信息進行維護和檢索,并能無縫集成到應用系統中。
(5)系統體系結構
系統工作原理如圖1所示。首先,外部系統的時空數據轉換成GML格式(現在絕大多數系統支持該數據標準),進入農業基礎時空數據庫。通過本體獲取與編輯模塊將時空數據和時空知識整理,形成本體庫。外部系統的請求通過WebSer-vices發給仲裁者,仲裁者區分各類情況調用三個庫調用服務、提取數據和執行操作,結果返回給用戶。
(6)基于平臺開發農業生產智能應用系統
基于數字農業時空信息管理平臺建立數字化測土施肥系統、作物種植標準化管理系統、無公害水果蔬菜栽培指導系統等一批農業生產智能應用系統,解決實際問題。
3相關系統對比分析
3.1數字農業空間信息管理平臺
平臺基于信息和知識支持的現代農業管理的集成技術,對農田信息進行動態采集、分析、處理和輸出,從而根據農田區域差異、農事安排進行模擬分析、決策支持管理和指揮控制,并對農業生產過程的區域差異進行精確定位、動態控制等定量操作[17]。
3.2全國農業資源空間信息管理系統
全國農業資源空間信息管理系統(NASIS)實現對全國農業資源空間信息的查詢分發,具有系統管理、動態數據字典、數據檢索、查詢、數據分發、制圖、報表統計、數據分發等功能。該系統已經用于全國農作物遙感監測、農業資源調查、農業科研和農業政策信息支持服務等方面[18]。
3.3中國西部農業空間信息服務系統
計算機技術、互聯網技術的迅速發展為建立基于Web的中國西部農業空間信息服務系統提供技術支撐。本文從西部農業空間信息服務系統的數據庫構建開始,全面地介紹了系統的運行模式和數據庫訪問技術,詳細論述了系統的總體結構、平臺環境和開發實現等。
(1)基于平臺提供的開發框架,能方便、高效地建立大量的數字農業智能應用系統,基層農業科技人員也能快速開發出技術含量高的應用系統,各應用系統能互通、共享,便于升級維護。
(2)由于大量的底層服務、數據、知識和方法由平臺集中統一提供,簡化了開發數字農業應用軟件的工作,節約了成本。
4結束語
數字農業時空信息管理平臺從系統目標、適用范圍、采用技術、系統接口等方面不同于任何現有的基礎農業空間數據管理平臺,是一個概念全新的系統,定位于基礎農業空間數據管理平臺的上層,更便于開發數字農業應用。其中的本體庫等機制為將來建立農業時空數據網格奠定了良好的基礎。
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記者走進“科技樓”――三團農業科技信息中心,映入眼簾的是工作人員在電腦前忙碌的身影,指尖敲擊鍵盤的清脆聲不絕于耳。登錄團“大漠綠島現代科技網”,苗木組培、枯黃萎病檢測、能源工程、沙漠治理、人工濕地等實用技術信息立即呈現在記者眼前。一名叫劉浩洋的年輕人告訴記者,這個網站是由三團與中國科技網站合作,于2003年開通的,是外界了解現代化農業的窗口,網民送它一個雅稱:致富路上的好幫手,科技路上的前沿兵。
3年來,三團以開發應用農業信息技術為主體?熏引領各項農業信息技術的快速普及應用。以地理衛星信息系統為主的信息資源管理就是其中一例。三團與國家農業信息化工程研究中心建立示范基地?熏開通衛星接收基站?熏定制衛片?熏分析土壤質地、鹽堿分布、棉花苗情分類、棉葉冠層營養狀況、田間水勢分布等資料?熏指導農業生產。
來到十一連灌渠邊,記者看到渠道閘口不遠處有一個紅外線檢測點,這是三團在22個閘點投資建設的灌渠水量自動化計量系統之一。調度人員只要打開電腦,輕點鼠標,每個閘點的用水量就能盡收眼底。供配水計量到連,計費到戶,可提高渠系利用系數10-15%。團水管所測算,去年,全團引水量由往年的近2億立方米下降到1.6億立方米?熏節水3000多萬立方米。
2003年,三團從以色列引進微機自動化測水、地埋式滴灌技術,每畝可節水50%,節肥30至40%,增產20至30%。去年,利用自動測水、電磁閥自動控制等信息技術?熏自主設計改造4300畝棉田膜下滴灌?熏并實施了12萬畝棉田膜下滴灌技術。三團還與新疆農墾科學院合作研發微機決策平衡施肥系統、自動化測養分水肥耦合系統軟件,可以測出棉花生長的氮、磷、鉀需求量,自動開出配方,隨水將肥料自動滴進地里。
2003年以來,三團投入近1億元的科技經費?熏全面啟動科技基礎設施建設。其中,用于農業高效用水技術、農用機械加載信息技術等5項信息技術的投資就達1998萬元,打破了科技基礎條件薄弱的“瓶頸”?熏使農業煥發出絢麗多彩的科技之光。
數字農業應用前景廣闊。目前,三團己成立數字農業推廣應用研究所,利用現代信息高技術著力提升精準農業技術。團長王光強說,以網絡技術、通訊技術、地理信息技術、電器工程技術等一批信息高技術為支撐?熏由精準農業向農業數據信息化、農業管理智能化、實施過程的自動化,是今后三團數字農業的發展方向。
現代農業的發展,必將為三團的經濟發展提供強有力的支撐。王光強為我們描繪了“十一五”期間三團管理規模化的藍圖:農業勞動人口控制在1000人,職均管理規模100畝以上,職均產值20萬元。
“從創業開始,我大大小小做過十幾個行業,但最終我還是想從事與農業有關的工作。”她說。“我從農村走出來,幾年創業歷程也做出了一些成績,現在的夢想就是回報農村,改善鄉親們的生活環境。”當大家都在向往城市“掘金”夢和對城市趨之若鶩的時候,她卻對農村了敞開胸懷。
“我相信中國的農村有著巨大的市場發展空間。農民將有一番大的作為。”她斬釘截鐵的說,炯炯有神的目光深深地感染了記者。
創業者麗英
嚴麗英出生于浙江省麗水市靜寧縣的一個小山村。那里山清水秀,孕育著一方水土一方人。
窮人的孩子早當家。或許正是出生農村背景歷練出她一身的執著。她并沒有回避談起小時候農村的經歷。跟大多農村家庭孩子一樣,她幼小的肩膀上早早就擔負起了維持家庭經營的責任。唯一不一樣的是她要在照顧兄弟姐妹之余,還要照顧好生病的母親。
“當時買一件新衣服都是一件很困難的事情。”她說。因此,小學畢業之后她就選擇走出大山來到溫州打拼。這一條路的選擇,注定她是一個不滿足現狀、不斷追求的人。當過餐廳服務員,開過餐飲和布店。她說:“之所以選擇創業,主要是覺得自己給別人打工,辛辛苦苦做出的成績,錢卻被老板賺去了,心里不舒服,只有自己當老板。”她相信自己有這個能力。
但是,創業之路走得卻并不輕松。她白天開店鋪,晚上睡店里邊,一堅持就是幾年。對創業和生活的執著讓她緊盯著身邊的每一次機會。拿下電子廠的項目對于當年的嚴麗英來說是可望而不可及的事情。一個偶然的機會,她看到一個電子廠的招商項目,她的心中萌發了自己開辦電子廠的想法。于是,她大膽地找到了當地一家電子廠的老板,說“我想開電子廠,但是沒有錢。我可以把生產出來的產品賣掉后,再把材料的錢給你。”這個老板覺得她挺有意思,可是一不沾親二不帶故如何將這些材料給你能呢。經過一番交流,電子廠老板被她的誠意和執著打動了,最終決定把一批材料賒給了她。但是她并沒有經營這方面的經驗,所以第一次的產品并沒有賣出去。她記得當時電子廠的老板告訴她不會第二次賒原材料給她。但她還是硬著頭皮獲得了電子廠老板的支援。第二次因為有了第一次的經驗教訓,經過一番折騰,終于將產品賣出去。有了第一輪的淘金,她開始招工,建廠擴大規模,并從此在事業上更進一步。
和中國數字農村網結緣
事業的成功,并沒有讓她忘記鄉村生活和對鄉村的懷念,和中國數字農村網的結緣源于她去農村考察的時候。當時正值柑橘豐收時節,農民把一筐筐柑橘擺在路邊,但是一輛輛車經過就是無人問津。她就在想這么好的農產品賣不出去,對農民是多大的損失,那可是農民辛辛苦苦的血汗錢。
這個時候,她就開始留意有關農村項目的信息,關注國家有關農村經濟發展各個方面的政策。
2011年3月10日,浙江省麗水市農業信息化“十二五”規劃通過專家論證,規劃中強調要大力推進農業電子商務信息化建設,鼓勵農村開展農業電子商務實踐,逐步構建農業產加銷信息一體化服務模式,改造提升傳統農村市場服務業。她認為這是一個時機。2010年上半年經朋友介紹,嚴麗英開始調研中國數字農村網項目,他發現中國數字農村網似乎有著與眾不同的獨到之處。
在一連串的問詢、考察、調研過后,她認識到自己的追求與中國數字農村網的事業是如此的吻合。“服務三農”這崇高而又神圣的理想使嚴麗英與中國數字農村網結緣了,她依靠優秀的工作成績成為中國數字農村網溫州市市級工作站的站長。
用熱情鋪就農村電子商務之路
“要先謀而后動,不打無準備之仗。要想運營好平臺,就要先深入了解浙江當地的農產品流通環節及農村電子商務的發展情況。” 在浙江地區渠道建設取得階段性成果的時候,她這樣來談浙江地區渠道建設的工作重點。
據她介紹,浙江商超購進農產品的一般流程是“農民――批發商――供應商――超市物流采購”,通常需經過4個以上的環節,在這個過程中,成本至少上升了15%~20%,導致產業鏈的兩端――農民和消費者都遭受到不同程度的損失。中國數字農村網能夠依靠M2M模式可以減少中間商及零售商的環節,把這部分原本被中間商賺取的利潤直接“轉移”給農民,并最終惠及消費者。
由于浙江民營資本發達,商業人口眾多,新興的電子商務模式在民間開展廣泛。數據顯示,2008年,浙江省經貿委和財政廳開始實施“萬家企業電子商務推進工程”,該工程爭取在3年內注冊用戶數超過200萬個、企業會員總數超過40萬家,開展電子商務業務的企業超過20萬家,從而為打造通暢高效的生產性流通服務體系,促進浙江經濟轉型升級創造條件。這成為了在浙江開展電子商務事業的政策優勢。
另外,在物流運輸方面,浙江省早在2005年就規定:“裝運鮮活農產品的掛本省牌照的貨運車輛(含冷鏈、藏車),憑農業或林業、漁業行政主管部門開具的動植物檢疫證書或鮮活農產品(指不執行檢疫的生鮮蛋奶、鮮活水產品、鮮竹筍、鮮板栗等)產地證明,免費通行本省包含高速公路在內的收費公路(含橋梁、隧道)。”這為浙江本地的農產品物流運輸鋪平了道路。
“憑借浙江省獨特的經濟優勢、政策優勢和商業群眾基礎快速擴展中國數字農村網在當地的影響力。”嚴麗英談及浙江省發展前景時從容地說,堅毅聲調中透露出希望的光。
只爭朝夕
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1.1智能物流
現在的物流管理有著明顯的信息化發展,隨著物聯網技術的發展特別是物聯網技術與物聯網與衛星定位技術、GSM/GPRS/CDMA移動通訊技術、GIS地理信息系統相結合,使物流管理的每一個流程都被準確無誤的感知和掌握,GIS與GPS與感知信息的結合,構成了物流信息一張強大的網。
1.2智能醫療
自動識別技術為醫療領域提供了方便,最典型的代表是RFID自動識別技術,RFID技術與醫院信息系統(HIS)及藥品物流系統的融合,是醫療信息化的必然趨勢,智能醫療能夠幫助醫生實現對病人全方位的監控,達到會診記錄,病情記錄等關鍵信息的共享,還有對病人醫療器械和病人病情發展的追蹤,這種智能醫療必然會得到更大的推廣。
1.3智能交通
物聯網在智能交通上的應用也非常普遍,最典型的例子莫過于乘坐公交車時IC卡的使用,物聯網技術與公交系統的融合,統籌運用GIS和GPS等手段,達到調度,發配,收費等管理于一體,同時還有智能化的停車,系統調配紅綠燈,及時查看路況信息等交通控制調配等手段,都體現了物物相連的物聯網對于交通的幫助,還有公路、橋梁、交通的智能檢測,都體現了智能交通的作用。
1.4智能農業
智能工業。智能農業與智能工業最主要的體現上是在對于數字的實時監控上,從生產、加工、運輸、分銷、零售上,企業信息管理系統,從生產監控系統,信息管理系統,質量管理系統,信息服務系統,到信息跟蹤,事故追溯系統,質量評估系統,統計分析系統,信息門戶系統等,使農業和工作都達到智能化的水平,方便生產。
1.5智能安保
智能安保體現在傳感節點的利用上,利用傳感節點的覆蓋全面性,來防治翻越,偷渡,恐怖襲擊等威脅安全的入侵,這種智能安保已經應用到世博會當中。2.6智能家庭物聯網對于智能家庭,數字家庭的建設有著非常廣闊的發展前景,智能家庭不是簡單地將家中的電子產品結合到一個遙控裝置當中去,這樣做只是一個簡單的電子設備相連,物聯網所要達到的智能家庭,數字家庭的目的,是通過物聯網建立外部聯系,讓服務與設備之間產生聯系,達到互動效果,一個最理想的例子就是在工作的過程中,在辦公室里就可以指揮家用電器的工作,在下班回來的途中各個家用電器已經各司其職,回家時就享受自動化的成果與便利。
2物聯網通信技術的發展
物聯網是推動世界發展的重要動力,有人把它比作是繼計算機和互聯網之后的第三次革命,這樣的比喻一點也不為過,1990年的施樂公司可樂售飯機可以被看作是物聯網技術的最早實踐,1999年麻省理工學院Auto-ID中心在美國統一代碼委員會的支持下提出了PC(ElectronicProductCode)的概念.比爾蓋茨1995年在書中提及了物聯網的概念,1999年美國麻省理工學院闡明了物聯網的含義,但隨著物聯網的發展這種含義也產生了變化,再隨后的時間段內,各國開始提高了對物聯網的認識,并把物聯網當作一項國家戰略來發展,目前的物聯網當中有三項關鍵的技術,分別是傳感器技術、RFID標簽、嵌入式系統技術;所涉及的四大關鍵領域分別是:RFID;傳感網;M2M;兩化融合,隨著各國對于物聯網技術的重視,一些關于物聯網發展的戰略也相繼被提出,如日本的u-Japan計劃,韓國確立了u-Korea計劃,歐盟執委會發表了歐洲物聯網行動計劃,美國將新能源和物聯網列為振興經濟的兩大重點,智慧地球被提出并引起強烈反響。2009年8月,總理的感知中國講話和建立的感知中國研究中心將中國的物聯網信息技術推向了一個新的高度,物聯網被正式列為國家五大新興戰略性產業之一。
3總結
由于科學技術的不斷發展,更多的行業與領域開始對測控技術和儀器的需求加大研究,測控技術與儀器是現代測量技術、電子技術、精密機械、信息技術等多個學科互相滲透和融合的綜合學科。測控技術與儀器在實踐中的應用范圍非常廣泛,從制造車間的檢測到衛星火箭發射的監控。本文主要是通過借鑒相關文獻和資料來具體分析測控技術與儀器的概況、在實踐中的應用及未來的發展趨勢。
關鍵詞:
測控技術;測控儀器;應用
隨著現代科技的不斷發展與進步,當下我國已進入21世紀信息時代,越來越多的高科技術已融入到各個領域及行業中。測控技術作為一種測量專業,早已成為當下社會、信息技術的重要組成部分,也是目前很多研究學者研究的重點內容。為了滿足當下科技社會發展的需要,對測控技術人才的培養成為了未來發展的必然趨勢。
1測控技術的概述
1.1測控技術的內涵
測控技術系統是由五個部分構成綜合性系統,是以計算機技術為核心的生產自動化控制,以測量和控制為主要內容。測控技術的主要內容包括控制器、程控設備、測控應用軟件、總線和接口部分、被測對象。測控技術系統會由于不同的測控任務,而選擇不同的被測對象。測控技術系統的類型有三種:基本型、標準型、閉環控制型。基本型測控系統主要是由傳感器、數據采集卡、信號調理和計算機構成,主要功能是對多個點進行快速測量,分析相關數據,通過某些數據可消除相關干擾,從而能在一定程度上幫助決策者做出準確的判斷。
1.2測控技術的特點
由于測控技術成為了一門實踐性很強的技術,在現實生活中的應用也非常廣泛和深刻,測控技術之所以影響會越來越多,是因為它具備很多特點和優勢,比如,網絡化、智能化、數字化、分布式化等。網絡化的測控技術能夠保障檢測系統快捷、方便;而當下所有的測控技術都是職能的,這能為測控系統提供最佳的處理方案;測控技術的數字化是指傳感器的數字化控制,對信號處理、通訊等方面的數字控制;現代測控技術設備可以分布在多個地方,可以在最大程度上降低成本,提高效率。測控技術的特點勢必會幫助其有著更好的發展,也會為實際生活中多個領域提供便利和有利條件。
1.3測控技術與儀器
隨著計算機網絡社會的到來,人類已開始進入到計算機時代,目前計算機技術與儀器進入了測控結合的智能化階段,測控技術儀器遍開始涉及到全國的各個區域和部門,是我國步入科學技術現代化的重要標志。眼下,測控技術逐漸走向智能化的虛擬環境技術,主要是通過采用人機交互技術進行復制現實社會中的語言、動作,這種技術能讓操作者體會到真實的感受,有一種身臨其境的感覺,從而帶動了檢測技術的進一步發展和升級。測控技術儀器主要是通過測量和掌控相關技術理論進行取得和處理相關研究信息,而計算機便是處理信息的重要工具。計算機處理信息系統具有很多優勢,比如存儲管理數據信息,圖像顯示和繪畫功能,超強的計算能力及邏輯推理能力,計算機能對相應的信息進行判斷、處理,從而在一定程度上提高了計算機系統的設計質量。
2現代測控技術與儀器在實踐中的應用
當下的現代測控技術與儀器在提取和處理信息時具有很多優勢,比如,可靠性、高效率、高精度、多樣化、智能化等。現代測控技術的應用也比較廣泛,比如,測控技術在航天、農業等領域的應用,新型傳感器技術的應用,遠程測控技術的應用等。
2.1現代測控技術在航天、農業等領域的應用
現代測控技術與儀器在航天領域中的應用表現是控制航天飛行目標,跟蹤測量航天器、航天器的運動參數及內部的各方面內容。在農業領域中的應用也比較廣泛,比如在儲藏糧食時,當儲藏的糧食溫度超過原有的預置時,測控系統技術就會自動接通通風機控制電路,從而直接對糧倉進行通風處理。
2.2新型傳感器技術的應用
在現實社會和生活中,現代測控技術與儀器在新型傳感器技術的應用比較多,新型傳感器主要有數字化傳感器、集成化傳感器等。在現實生活中,數字化傳感器常應用于銀行監控、測量環境溫度上,集成化傳感器主要應用在量測壓力、視覺、溫度等方面。近些年,很多領域都應用到新型網絡化傳感器,體現出了巨大的現實意義,不僅為現實生活提供了有利條件,而且還存在強大的潛在科研價值。
2.3遠程測控技術
如今,遠程測控技術成為了現代工業技術的重要組成部分,常見的測控技術主要有專線遠程測控術、電話網遠程測控技術和無線通信等,主要應用于電網檢測、石油輸送管道、機器人的遠程監控上。現代測控技術能夠通過對相應設備的檢查進行診斷故障,對于診斷出水、電、燃氣的故障起到非常重要的作用。
3測控技術的未來發展前景
隨著全球科研技術的不斷提高,為了適應社會的發展,測控技術也逐漸走向網絡化、標準化、開放化、全球化,由于世界各地聯系的更加密切,對于測控技術的發展起到了一定的推動意義。測控技術儀器主要是通過測量和掌控相關技術理論,根據取得的信息進行分析研究。由于科學技術的不斷發展,更多的行業與領域開始對測控技術和儀器的需求加大研究,而且在各個領域的應用此外,由于當下經濟社會的迫切需求,對測控技術和儀器的專業人才的培養有了進一步的要求。測控技術的未來發展前景勢必是非常廣闊的,測控技術的發展也必然一片光明,這同時為增強產品市場競爭力提供有力保障,也是現代社會發展的重要標志。為了能有效滿足建設創新性國家的需求,在當下教育和改革不斷深化的環境下,測控技術和儀器成為了高校和社會的重點研究內容。
4結束語
我國測控技術儀器的發展與生產力、技術、經濟的進步有很大的關系,正是由于各種技術、儀器的不斷完善和成熟,才使得我國的測控技術與儀器有了更大的發展與進步。測控技術儀器一方面能快速獲取信息與處理技術,另一方面通過運用測控技術儀器、自動檢測技術、計算機控制技術來獲取、識別、處理信息。現代測控技術在現實生活中的實踐應用主要表現在測控技術在航天、農業等領域,新型傳感器技術及遠程測控技術的應用上。參考文獻:
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關鍵詞:農業信息化 農信通 云計算 物聯網
中圖分類號:TP3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)04(a)-0039-02
1 農業信息化
農業信息化是指人類在農業生產活動和社會實踐中,通過普遍地采用以通訊技術網絡技術和信息技術等為主要內容的高新技術,更加充分有效地開發和利用農業信息資源,推動農業經濟可持續發展和農村社會進步的過程。加強農業信息化建設對于構建和諧社會和建設社會主義新農村意義重大。
對于農民而言,其需要價格低、信息及時、質量有保障,具體包括農業科技信息如農資信息、農產品栽培、畜牧養殖及病蟲害防治技術等;農資及農產品買賣信息如產品價格信息、就業信息等。政府和涉農企業也希望通過農業信息化增強時效、降低成本。
2 運營商在農業信息化的應用現狀
當前,國內三家運營商都已經建立了較為成熟的農村信息化平臺,中國移動、中國聯通、中國電信分別以“農信通”、“農科在線”、“信息田園”平臺為依托,開展綜合農業信息服務,已實現一定收入規模。
其中,“農信通”是中國移動推出的以服務“三農”為目標的信息化服務,其業務基于手機移動終端,通過短信、彩信、語音、手機上網、互聯網等多種方式,為農民提供農業生產技術、農產品的產供銷、農村政務管理和農民關注的民生問題等信息化服務,幫助農民增加收入,保障農務暢通、方便了解民生信息,從而解決農村“數字鴻溝”,推進農村信息化。圖1是肇慶特色的政府主導、企業助推、媒體宣傳、渠道互動四合一的信息化田園運作模式。
以肇慶移動公司為例,其12316非值守無線專家系統,該熱線提供人工以及自助語音服務,內容包括:三農政策咨詢、接受投訴以及處理、專家咨詢、農產品市場行情、病蟲害預報與防治、種養技術等。其系統方案如圖2所示。
盡管國內三家運營商都已經建立農村信息化平臺,但是其服務水平和層次還難以充分滿足農民、政府和涉農企業的需求。云計算、物聯網等新興信息技術的出現,對深化農業信息化建設和服務水平具有積極的現實意義。
3 新技術在農業信息化的應用前景
云計算(CloudComputing)是指服務的交付和使用模式,通過網絡以按需、易擴展方式獲得所需服務。中國三大運營商有自己的云平臺,中國移動“大云”、中國聯通“沃云”、中國電信“天翼云”。運營商可在自己云平臺上建立農村信息綜合服務平臺,對于農民、政府和涉農企業而言通過按需使用,運營商通過虛擬化、云調度等一系列技術的運用,從而減少減少建設成本和維護成本,并惠及農民、政府和涉農企業的,為農業信息化提供更加豐富的數據挖掘、地圖搜索、視頻會議、客戶關系管理、電子商務、電子支付等更高層次的服務。
物聯網(InternetofThings)就是萬物都接入到互聯網,物體通過裝入射頻識別設備、紅外感應器、GPS或其他方式進行連接,然后通過移動通信網絡或其他方式接入到互聯網,最終形成智能網絡,通過電腦或手機實現對物體的智能化管理和信息采集分析。物聯網技術可通過3G手機或電腦對農業溫室大棚內的溫度、濕度、土壤含水量等信息進行遠程監控;也可對自然災害、農業運輸車輛等定位和視頻監控;用戶可通過3G手機和電腦實時對糧庫進行溫濕度監控,還可對農產品加工階段,對綠色食品的加工監控、乳品的溯源、出口農產品的溯源及交易跟蹤等。未來的農業在以移動通信為承載網絡的物聯網技術的支持下,將變得更加自動化和智能化。
4 結語
本文主要探討運營商在農業信息化的應用現狀,以及云計算和物聯網等新興信息技術對于運營商深化農業信息化服務的前景展望。未來三大運營商的農業信息化服務將更加自動化和智能化。
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關鍵詞:測控技術 發展 應用
中圖分類號:TH7 文獻標識碼:B
1引言
現代測控技術作為一門高新技術,是現代工業技術中的重要支柱,它以電子、測量、測控等學科為基礎,涉及電子計算機技術、測試測量技術、信息處理技術、儀器儀表技術、信息網絡技術及自動控制技術等領域。隨著社會經濟的發展和全球化水平的不斷提高,以及現代科學技術的不斷融入和發展,促進了現代測控技術在很大程度上的進步與發展,使其向著網絡、微型、虛擬、遠程、智能以及集成化方面上快速的發展。而現代測控技術在國防、工業和農行等領域的各個方面上都應用相當廣泛,同時它在實踐上也是一門很強的技術,尤其在廣度和深度上的應用也得到相當發的擴充,影響力也隨之逐漸增大,具有良好的發展前景,必將推動現代技術水平的改進,為加快現代社會進步和生產率上的提高做出了巨大的貢獻。
2現代測控技術的特點
現代測控技術作為現代信息技術的重要組成部分,涉及測試測量、信息處理、計算機網絡、儀器儀表及自動控制等領域的技術。具有以下特點:網絡、分布式、數字以及智能等。
2.1智能化
在現代測控系統應用中的設備,主要是以微處理器最為基礎,同時運用智能化的儀器儀表,凸顯出功能多樣化、靈巧快捷和使用方便等方面的特點。隨著人工智能技術的引進和電子技術的不斷發展,智能化儀器設備呈現出的更加高科技化,智能化儀器的計算方法和計算能力不斷得到加強,使得現代測控技術得到很大的提高。
2.2數字化
在現代測控技術領域中,數字化特點主要體現在以下方面:傳感器的數字化控制,控制器到遠程終端設備的數字化控制,通信、信號處理等過程的數字化控制等。
2.3網絡化
現代測控技術隨著計算機網絡技術的迅速發展,正朝著網絡化、分布性和開放性的方向邁進。這種發展趨勢推動了測控系統功能的擴展靈活性、性能高效性、使用簡便性的不斷深化。現代測控技術網絡化的特點體現在測控技術、傳感器技術、計算機網絡技術的結合,可以方便快捷地組建網絡化、分布式的測控系統。隨著計算機信息網絡技術的迅猛發展及相關技術的不斷完善,網絡信息系統的規模更加龐大,在通信、航空航天、國防和氣象等領域應用現代測控技術越來越廣泛、越來越深入。
2.4分布式化
現代測控技術設備可以多地點布設,可以有效地檢測出既符合要求又需要儀器設備的地方。這種分布式測控技術是以網絡技術和微型計算機術為基礎,將系統內所使用設備連接起來,組合成符合要求的分布式測控系統。分布式測試系統具有安全可靠、拓展便捷、運行快速、使用靈活等優點,從而大大降低了測控成本,提高了測控效率。
3現代測控技術的發展
現代測控技術以計算機技術為核心,集控制和測量為一體,實現過程控制的自動化,已經在很多方面得到了廣泛的應用。
3.1發展現狀
現代測控系統是一個綜合系統,分為基本型、閉環控制型和標準通用接口型三大類型,主要包括控制器部分、程控設備和儀器、測控應用軟件、總線與接口部分、被測對象等五個部分。隨著科學技術的不斷進步,現代測控技術飛速發展,并廣泛應用于現代社會經濟發展方方面面。然而,與世界發達國家相比,我國的現代測控技術水平還存在不少差距,主要表現在智能化、數字化、微型化等方面。尚未達到一個高水平的階段。因此,我國必須在引進高科技的先進設施的同時,借鑒國外高科技的技術發展模式,積極開拓創新,推進我國測控市場的發展,提升我國高新技術含量產品在國際市場競爭中的競爭力。
3.2發展趨勢及前景
首先,日臻先進的科學技術為現代測控技術的迅速發展提供了技術保障,開放化、標準化已經成為現代測控技術發展的趨勢。無論從技術角度,還是從市場角度來看,開放化測控技術都是現代測控技術的發展趨勢,也將成為市場應用的主流。它可以讓我們直接接觸到開放標準下的先進測控技術,并融入到這種技術標準之中,標準化、開放化將減少新技術的重新開發,節省重復開發成本,因此,推進開放性測控技術的應用有著十分重要的意義。當前,我國正處于產業結構迅速轉變的階段,測控技術的開放化和標準化趨勢給了國內測控行業一個極好發展機遇,為此,我們要清晰的看到這一點,把握現代測控技術走向開放化、標準化的趨勢,推動我國現代測控技術的創新與發展。
其次,隨著科學技術的不斷創新與網絡技術的進步,現代測控技術正朝著網絡化的方向邁進。隨著現場總線的迅猛發展與Jini軟件技術的問世,現代測控系統不僅將現場的智能儀表和裝置作為節點,通過網絡將節點連同控制室內的儀器儀表和控制裝置聯成有機的測控系統,而且可使聯網的任何儀器設備實現其自身功能的同時,還能為其他儀器設備加以利用。網絡技術進步并全面介入,實現了微機化儀器的聯網,高檔測量儀器設備以及測量信息的地區性、全國性乃至全球性資源共享,遠程數據采集與測控,遠程設備故障診斷,各等級計量標準跨地域實施直接的數字化溯源比對,水、電等費用等的自動抄表等,具體到計量測試、測控技術及儀器儀表各領域,從而使得測控網絡的功能顯著增強,應用領域及范圍明顯擴大,測控系統的功能遠遠大于系統中各獨立個體功能的總和。
4現代測控技術的應用
21世紀以來,隨著經濟的全球化,測控技術的迅猛發展為軍事國防、電子制造、自動化等行業的高速發展起到積極的推動作用,加快了社會技術進步和產業升級,越來越多的測控技術廣泛應用于國民經濟建設的宇航、電信、農業、石油、化工等領域。
4.1現代測控技術在航天、農業等領域的應用
現代測控技術在航天領域的應用主要表現在:跟蹤測量航天器,獲取其運動參數和內部的各種物理、宇航員生理等一些重要數據,并且監視航天器的飛行和內部工作狀態,為指揮中心對航天飛行目標指揮、控制提供數據信息,通過對實測數據的處理、分析,為評價航天器的技術性能和改進設計提供依據。
在農業領域的應用集中在糧食存儲過程中,如果測得糧食溫度超過預置,報警數值主機就會發出指令,接通通風機控制電路,對糧倉進行通風。此外,在蠶種催青過程中,現代測控技術用來控制蠶種催青時的溫、濕度,通過把采集到得溫、濕度數據傳入微機處理系統,即可根據實際需要在控制臺屏幕上設定溫、濕度數據,如果數據達到設定值時系統會自動斷開電源,進入維護期。
4.2新型傳感器技術的應用
作為當今世界發展最迅速的高新技術之一,新型傳感器已經融入了計算機技術、智能技術和網絡技術等新技術,其結構更加完善,功能更加強大,廣泛應用于社會生活工作的各個方面。智能化傳感器主要應用于:火車機車的狀態監測、心內壓監控系統等;微型化氣體傳感器主要應用于化工、交通、國防、醫學、機器人、防偽等領域;數字化傳感器應用于:測量環境溫度、銀行監控、圖像傳感器等;集成化傳感器主要用于視覺測量、壓力測量、溫度測量;新型網絡化傳感器則大量應用在國防、農業、醫療、工業、軍事、搶險救災、環境監測、城市管理等領域。
4.3遠程測控技術的應用
為了適應現代科學技術的發展,現代測控技術還可以進行遠程測控,遠程測控技術常見的有:專線遠程測控術、電話網遠程測控技術和無線通信等遠程測控技術。遠程測控技術主要應用于:在核電站和電網檢測的遠程監控、石油輸送管道的遠程監控、機器人的遠程監控等。現代測控技術還可以對設備進行故障診斷,水、電、燃氣以及熱能等的自動抄表遠程測控,與此同時,對于地理環境復雜的地區以及用戶密度不高、不易布線、距離較遠的情況,等等,都可以通過無線通信網絡信息技術進行遠程測控。
5結語
隨著現代科學技術的發展,測控技術正朝著系統化、智能化、標準化及系統功能的一體化的趨勢邁進,社會經濟各領域開始廣泛采用以信息的獲取與應用為中心的方式,實現儀器儀表、工業生產的全過程自動化控制,使之為人們工作生活做出更多的貢獻。與此同時,計算機控制技術、數據處理技術、信號傳感技術等先進技術的飛速發展,也在促使現代測控技術發生深刻的變化,更加開放化、標準化、全球化,有力地推動了現代技術水平的提高。所以,現代測控技術的迅猛發展,越來越多的創新、高科技測控自動化的成果的應用,為產業的升級和整個社會技術的進步起到了巨大的推動與提升作用,具有潛在的實用價值和重要的科研價值。
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【補齊作者簡介】