前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇數字農業的前景范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。
記者:GIS技術在人們的傳統印象中大都是應用于交通、農業、公安等領域,而現如今GIS技術開始逐步應用于數字社區、電子物業管理系統、遠程監控系統、報警應急這些與人們日常生活密切相關的方面。作為GIS應用領域的專家,請您為大家介紹一下國內GIS技術在民用領域的應用情況,以及發展的趨勢。
曹總工:我國GIS技術應用從90年代開始主要以政府行為為主,應用于環境、資源、交通、公安、急救、航空、市政管理、城市規劃、災害損失預測、投資評價、政府管理和軍事等領域。到90年代末期國產GIS軟件開始打破進口軟件的壟斷,廉價的GIS開發平臺推出,中小型GIS應用系統得到快速發展,GIS走出傳統領域,由政府行為轉為企業行為,深入到民用各個領域。
2000年以后,我國寬帶網得到高速發展,給網絡GIS發展與應用提供了必要的條件,一個覆蓋中國各大中城市的數字城市GIS服務系統全面啟動,城市網格化管理、電子地圖導航等日益深入到民用領域以及老百姓生活的各個方面,漸漸開始與普通大眾親密接觸,特別是GIS與虛擬現實技術的結合真正讓平民百姓開始感受IT信息科技給現實生活帶來的影響,讓GIS走入大眾生活將是民用領域GIS發展的趨勢。
記者:今年年初,齊維與建設部簽訂了關于開發符合國家“十一五”攻關課題和《建筑和居住區數字化技術應用》國家標準的社區綜合服務平臺的合作協議,成為建設部軟件研發戰略合作伙伴。請您簡單介紹一下,地理信息系統在社區信息化的建設中主要承擔了哪些方面的功能?
曹總工:數字社區是數字城市的最基本單元,貫徹建設部《建筑和居住區數字化技術應用》國家標準對數字社區的發展以及與數字城市的無縫連接至關重要。基于Web GIS數字社區集成平臺采用了面向空間、面向對象、面向用戶的組件設計思想,通過構建一個智能化設備通信協議服務器,實現智能化現場總線等異構網與以太網的集成,使數字社區智能化綜合管理平臺具備開放、互操作、可升級、可擴展性。將GIS與網絡、通信、數據庫、分布式計算、組態技術;flas和虛擬等眾多技術集成,實現了空間可視化、管理智能化的功能。社區居民、服務企業、基層政府、轄區派出所通過社區電子地圖導航,可快速進入各自所需的管理、服務與被服務層面。
記者:早在九五期間,國家便將地理信息系統的研究應用作為重點項目予以支持,其中國產GIS軟件自1998年起開始打破進口軟件的壟斷,市場占有率正不斷提高。齊維作為GIS領域的民族企業,目前在自主知識產權建設方面的情況是怎樣的?同時請您談談堅持自主知識產權在GIS技術發展過程中的必要性。
曹總工:齊維在從事建筑智能化、安全監控、農業等領域的GIS應用中,利用組件技術、中間件、分布式計算技術等,使應用系統平立并具有維護、升級方便等特點。齊維開發了具有自主知識產權的軟件產品,包括:change well map server(齊維地理信息平臺),基于Web GIS建筑智能化系統集成平臺,齊維數字社區綜合管理平臺,齊維物業管理系統,齊維數據采集、設備監控異構網絡通信協議服務器,基于GIS RFID定位監視系統集成平臺等。正是因為齊維具有這些軟件的自主知識產權,極大降低了系統開發成本,降低分布式地理信息系統的復雜性和建設難度,并有效地解決GIS應用領域中的協作問題。避免用戶因昂貴的商業GIS平臺難以接受,使得在中小型應用系統使用GIS平臺成為可能。
根據有關報道,目前我國已擁有從大型基礎平臺軟件到各類應用軟件的全系列GIS軟件產品,形成了一大批以中小企業為主的、有活力的GIS企業群體,從事GIS軟件和應用開發的企業超過1000家,軟件商品銷售年產值數億元。在GIS軟件市場,國產軟件卻一枝獨秀,占有率高達35%以上,打破了國外軟件在該領域的壟斷。事實證明開發具有自主知識產權的GIS軟件具有強大的生命力,一批致力于自主創新、具有國際競爭力的高科技企業,在軟件技術的研究和產品的開發上取得了顯著的進步,在市場和應用方面不斷取得新的進展。
記者:作為建設部數字社區示范項目的寧波萬達廣場于今年二月完成了綜合軟件系統開發項目的工作。此項目有哪些亮點是值得我們注意的?齊維在項目的安裝、調試工作中收獲了哪些經驗可以與大家分享?
曹總工:寧波萬達廣場數字社區綜合軟件系統開發我們在設計上根植于本土文化、用戶的需求,成功地將GIS與社區各個監控、管理與服務系統集成在一起,特別是建筑智能化設備監控組態技術、flas技術與Web GIS技術結合在一起,實現Web遠程互操作;在安全監控上,當系統接收到安全報警信號,將自動優先彈出報警頁面,在社區電子地圖上以適當比例居中顯示報警的位置,如周界防區或家庭報警的樓棟單元號、房型、報警的類型和報警傳感器的位置并發出聲光提示和處理預案,同時自動聯動附近的監控視頻圖象,這是系統的亮點。
我們在系統安裝、調試工作中,現場總線異構網與以太網集成是關鍵,通過幾年來在設備通信上所累積的通信協議模塊,我們開發了支持國內外大部分安全監控、建筑設備智能化通信協議的服務器,使得安裝調試工作變得極為簡單,大部分設備通信做到即插即用。
記者: 據了解,您曾在氣象領域從事了多年的研究工作,在氣象與農業發展研究方面取得了豐碩的成果。農業是國家生存和發展的基礎,可謂立國之本。GIS技術對于農業數字化的建設具有怎樣的特殊意義?
曹總工:數字農業含義非常廣泛,一般來說要求對農業各個方面(包括種植業、畜牧業、水產業、林業)的各種過程(生物的、環境的、經濟的)全面實現數字化;各種農業信息技術最廣泛地應用于農業;在農業的各個部門(生產、科研、教育、行政、流通、服務等)全面地實現數字化與網絡化管理。數字農業的發展必將使農業實現更高的效率,農產品達到更高的質量,使農業更好地滿足人們生活不斷增長的需求。同時,又使農業環境得到更有效的保護,實現農業符合現代化要求的可持續發展。地理信息系統是數字農業的基礎平臺,GIS技術與遙感技術、衛星定位技術、網絡通信技術結合在一起,也就是所謂3S+C技術在農業資源與環境、農業監測、分布式農業控制、精準農業技術應用上具有重要必不可缺少的手段。
記者:Google Earth的出現可以說是地理信息系統(GIS)的一次成功應用。但不少業內人士認為Google Earth尚未進入到滿足我們日常生活真正需求的領域,將其變成可實際應用的產品,并使其成為一個產業,還有很長的路要走。對于這一點您是如何看待的?另外請您展望一下民用電子地圖行業的發展前景。
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。
參考文獻:
[1]于淑惠.數字農業及其實現技術[J].農業圖書情報學刊,2004,15(7):5-8.
[2]唐世浩,朱啟疆,閆廣建,等.關于數字農業的基本構想[J].農業現代化研究,2002,23(3):183-187.
[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.
[關鍵詞]現代制造技術農業機械制造行業;應用研究
由農機消費大縣邁向農機生產大縣,是河南省汝南縣的全新定位。該縣在新農機的研發和應用方面,建立以農業機械研發、生產、銷售、服務等為主體的3平方公里的農機產業園,為推動農機產業發展搭建了平臺。平臺的誕生,不但催生了農機生產企業加速成長,也吸引了大批農業機械制造項目扎根汝南縣,這些項目的建成投產填補了汝南縣農業大縣無大型農機制造的空白。目前,該縣農機總動力達到120萬千瓦,農業機械總值16.3億元,農業機械總擁有量5.1萬臺,其中大中型農業機械1.2萬臺,配套農具11萬臺(套)主要農作物耕種收綜合機械化水平達到86%以上,小麥基本實現生產全程機械化,玉米機收率達75%以上,玉米秸稈還田率達80%以上,實現了農機合作社鄉鎮全覆蓋。
1數控機床技術在農業機械制造行業中的應用
進入新世紀以來,隨著我國改革開放不斷深入,數控技術在各個領域都得到了比較廣泛的應用,特別是在我國農業機械制造行業中應用更加頻繁。最近幾年,我國各種中高職院校培養了大批數控技術人才,為了數控機床制造技術發展做出了巨大的貢獻。在過去我國機械制造行業中,很多數控技術都是由外國企業控制,引進國外的機械設備,國內機械制造行業對國外技術比較依賴,國內的農業機械制造企業所生產出來的零部件技術水平較低,缺少自己的核心技術體系。為了進一步促進數控技術在農業機械制造行業中的應用,提高自身的凈勝能力,需要我們逐漸構建屬于本國特有的體系化和規模化數控機床產品,為我國的農業機械制造領域提供充足的零部件,滿足現代農業發展需要。數控技術在農業機械制造行業扮演著十分重要的角色,其可以整體提高農業機械設備的配套能力,同時,在農機設備機床可靠性方面,也能夠利用數控技術得以實現。此外,應用數控技術還能夠有效提升農機設備生產質量和水平,使農業機械制造行業逐漸向著自動一體化方向發展。最近幾年,我國很多機械制造企業不斷推出了大量高性能的數控機床產品,顯示了我國在機床生產水平提升。我們相信國內機械制造企業完全可以依靠自主數控技術制造高質量的農業機械設備。
2數字化技術在農業機械制造行業中的應用
首先,CAD技術在農業機械制造行業中的應用。隨著工業技術更新加快和競爭日趨激烈,機械產品更新換代速度越來越快,產品的設計周期越來越短,現代化的CAD技術也在不斷向前發展。過去傳統的CAD技術主要以計算為基礎,處理符號推理。但是傳統的CAD技術已經不能很好適應創造性設計要求,工作很困難,因此,在農業機械制造行業中的應用CAD技術必須在系統中引入人工智能方法,采用專家系統技術,積極發展智能化CAD技術,以適應創造性設計要求。智能化CAD設計系統是由多個智能體功能模塊有機組合在一起而設計出來的復雜系統。在農業機械制造行業中的應用應用智能化的CAD系統,可以很好解決農業機械設計制造過程中復雜的設計、利用率低的難題,縮短機械產品開發周期,在未來具有巨大的經濟效益和應用前景;其次,數字化技術在農業機械裝備制造中的應用。隨著數字計算機的誕生,其逐漸被應用到控制加工機床的加工運動方面,形成了數字控制機床。經歷了長時間的發展,數控機床技術逐漸稱為衡量一個國家機械制造能力的重要標準。在國外發達國家的機械制造企業中基本上已經實現了無圖紙生產,廣泛使用CAD技術和CAN技術,實現了全部的數字化設計。最近幾年,數字制造技術在我國有了一定的發展,如數控技術、制造信息支持持系統為主體的技術在我國農業機械制造行業中不斷得到應用。但是從目前整體的發展情況來看,數字化技術在農業機械制造行業中的應用還比較滯后,但我們相信在今后的農機制造領域將會越來越多的應用到數字技術,直接推動農機制造行業實現自動化發展。
3虛擬技術在農業機械制造行業中的應用
首先,虛擬裝配技術在農業機械制造行業中的應用。利用虛擬樣機技術在農機產品開發階段進行裝配評價,從而保證在農業設備設計階段對整個產品的功能、性能從裝配角度進行分析,避免設計中存在失誤,為接下來的生產定型提供方便,節省大量時間和金錢。采用二維圖紙進行了平面設計和線性設計無法及時發現重設計制造過程中存在的的裝配干擾問題,在生產過程中一旦出現裝配干擾問題在后續需要花費大量時間和金錢重新設計,增加了制造成本,浪費大量時間和精力。而通過使用虛擬裝配技術,設計人員在設計階段就可以對產品進行模擬加工,對設備零部件進行全方位的檢查,通過程序自動檢查機械設備設備裝配存在的干擾問題;其次,虛擬制造技術在農業機械制造行業中的應用。其中應用比較廣泛的是熱加工技術的應用。模擬系統針對機械金屬材料的物理特性和化學特性以及制造技術難度進行全面分析,模擬機械設備成型過程中各種數值和物理量,對機械設備形成過程進行動態化的仿真模擬,在不同生產條件和制造環境分析不同金屬材料的配置情況,進而對機械設備熱成型零部件的質量和性能急性控制和優化,充分發揮不同看金屬材料的潛能,實現生產加工最輕化和材料應用最優化。
參考文獻
[1]先進制造技術在機械制造業中的應用現狀及發展趨勢[J].余震,袁根福.安徽建筑工業學院學報(自然科學版).2003(03)
[2]計算機虛擬制造技術在現代制造業中的應用[J].蘇.科技信息(科學教研).2007(11)
【關鍵詞】現代測控技術 發展 應用
現代信息化技術發展已經成為社會文明的一種象征,而現在測控技術是現代信息化技術中重要的組成部分,也是目前我國重點發展的現代技術項目之一。在傳統的測控技術基礎上,將計算機技術、無線技術、互聯網技術等現代先進技術與之融合,使之具有了很強的實踐能力,在我國很多領域都得到了廣泛的應用。
1 現代測控技術的發展以及特點
1.1 現代測控技術的特點
現代測控技術的特點主要包括網絡化、數字化、智能化以及分布式化等方面。隨著互聯網技術的快速發展,其已成為人們生活、工作中必不可少的一部分,并且這種技術不斷的被完善,突破了時間、地域的限制。現代測控技術中應用互聯網技術,使得測控技術具有了網絡化的特點,為實施遠程監控以及監控信息的傳播提供了很大的便利。隨著社會網絡信息化技術的不斷發展,測控技術網絡系統不斷的壯大,逐漸的應用于國防、航空、氣象等多個領域。
數字化技術在現代測控技術中的應用,主要體現在以下幾個方面:現代測控技術實現了控制器到遠程終端的數字化控制;實現了對傳感器的數字化控制;實現了對系統通信、處理信號等的數字化控制。
智能化特點是現代測控技術中重要的特點之一,具有功能多元化、操作簡單、便捷等優點,全面的提升了測控技術的功能。在現代測控儀器設備中,逐漸應用了微電子技術以及人工智能技術,使得測控技術逐漸的高科化,對測控儀器設備的測量以及計算能力有很大的提升作用。
在微型計算機技術以及網絡技術的基礎上,利用先進的設備將測控設備分布式的進行連接,組成一個完整的分布式測控系統,實現了對于生產過程的全程測控。利用這一特點,實現了在設備生產過程中的測量、控制、管理一條龍的自動化技術,這樣不僅提高了測控的效率,而且大大降低了測控的成本。分布式特點還具有安全可靠的優點,當某一個測控點發生故障,不會影響其他測控點的正常工作,并且這種技術運行速度快,應用靈活多變。
1.2 我國現代測控技術的發展現狀以及前景
隨著我國科學技術水平的提高,現代測控技術得到了不斷的完善,并應用于很多領域。但是我國現代測控技術應用起步較晚,與一些發達的國家相比,我國的測控技術還存在一定的不足,還處于初步發展階段。其集中表現在數字化、微型化以及智能化等方面。所以我國必須加大科研力度,借鑒發達國家的先進技術與理念,逐漸縮小在現代測控技術方面與發達國家的差距。
現代測控技術正在向著全球化、網絡智能化的方向發展,其根據國際市場的發展與需要,不斷的進行創新與進步,以滿足社會的需要,必將帶動全世界科技技術的發展,促進世界文明的發展。在目前信息化快速發展的時代,現代測控技術必將向著更加智能的方向發展,其發展前景極其廣闊。
2 現代測控技術的實踐應用
2.1 航空、工農業等領域對現代測控技術的應用
在航空事業中,利用現代測控技術,可以實現對目標的測量與有效控制,其具體應用主要表現在以下幾個方面:(1)對航空飛行器內部的工作狀態實施測控,并對其飛行狀態實施監控;(2)可以實現對航空飛行目標的有效控制;(3)對航空飛行器實施跟蹤測量,實現了對航空飛行器的飛行參數以及航空員的生理數據的實時掌握。在農業領域,對現代測控技術的應用也十分的廣泛。其中糧倉通風控制系統就是一個很好的實踐,在糧食進行倉儲的過程中,利用測控技術預先設置了一個溫度傳感器,當糧食溫度超過設置的值時,就會發出警報,并自動連接通風裝置,實現了全自動的控制、通風。
2.2 新型傳感器的實踐應用
目前社會生活的許多方面,都應用了現代測控技術中的傳感器技術,如,在火車機車中監測行駛狀態的系統以及監測內心壓的系統中就應用了智能化的傳感器;在化工、醫療、國防、交通等領域多使用微型化氣體傳感器;在工業實際生產過程中常常使用數字化傳感器實現數字化控制,另外數字化傳感器還用于各個銀行監控系統以及環境測量系統中;對溫度、壓力、視覺測量中常常用集成化傳感器。
2.3 應用現代測控技術實現遠程測控
現代測控技術實現了遠程監控效果,主要體現在電話網遠程測控、專線遠程測控以及無線通信遠程測控等方面。利用這一技術主要應用與電網的檢測、核電站的遠程監控、石油化工等能源運輸的遠程全程監控等,另外,其測控的方式多樣,其中還可以利用機器人實施遠程測控。利用遠程測控技術,可以對現代化設備實施故障自動化診斷,在人們生活中的電氣抄表中也得到了廣泛的應用。
3 總結
現代測控技術是信息化技術中重要的組成部分,也是現代工業發展過程中的支柱技術之一,隨著這項技術的不斷發展,其在社會中的各個領域都得到了廣泛的應用,為工業、農業、國防、航空、交通等事業的發展都提供了堅實的技術支持。我國的現代測控技術目前還處在初步發展階段,與發達國家還存在一定的差距,所以就需要我們不斷的開拓創新,逐漸與國際接軌,縮短與先進國家的技術差距,推動我國的現代測控技術向智能化、微型化、數字化、全球化的方向發展。
參考文獻
[1]劉志剛.現代測控技術的發展及其應用探析[J].工藝與技術,2012,31(12):121-122.
[2]徐亦唐.閑談現代測控技術的發展及其應用[J].科技資訊,2013,24(4):244-245.
[3]陳永光.現代測控技術及其應用[J].科技論壇,2011,38(21):31-32.
關鍵詞:林權制度改革;數字;林業管理
中圖分類號:F326.2 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20150932014
科學技術的迅猛發展創造了數字信息技術,而且在各行各業都起到了積極作用。我國傳統的經驗式林業管理模式帶來的局限性也愈加明顯,在現代化的林業發展中阻礙了科學合理的管理,對于林業決策的準確性也有極大的負面影響。所以林改稱為林業發展中必不可少的工作,而在林改過程中出現一些數據依據,這些數據給林業發展又提供了數據基礎,在日后的林業發展中可以有效地進行資源分析,在進行管理時條理更清晰。
1 林權改革
1.1 林權改革概念
林權從字面上就很容易理解,是森林資源財產權在法律上的具體體現,普遍指的是集體或個人對林地、林木、森林的一種使用權以及所有權。我國進行林權改革主要是對原有的集體林權制度進行的合理改革,實現家庭或者是個人對林地等的承包制,對所有權有明確的指向,有利于林業的可持續發展,重建良好的生態環境,林業管理新體制得到建立。
1.2 林權改革意義
林權改革為農村經濟的發展帶來了積極意義,對農村生產責任制的內容進行填充和修改使其更加完善,讓農村的生產力又得到了解放;對于耕地較少的地區,林權制度的改革為他們帶來了新的發展機遇,提供了經濟發展的廣闊空間;由于我國重農思想讓農村經濟發展的目光只投入到農業發展中,林權改革為林業發展中存在著的體制性問題進行了有效改革,為農村經濟發展提供了巨大的林業潛能,同時也使得農村的發展實現了農林平衡;林權改革對林地的使用權和擁有權有了明確的指向,原有的山林糾紛得到了有效解決,穩定了農村生活;林權制度改革是順應市場經濟發展需要應運而生,將資金投入有效地向林業發展靠攏,讓農民看到了林業發展的經濟前景,愿意把資金投向林業發展中;林權制度改革鼓舞更多農民進行林業生產的同時也為社會提供了更多的林產品,對原有的生態林地進行了有效保護,減少更多的生態破壞,逐步實現生態的良好創建和可持續發展。
2 林權制度改革數字成果在管理中應用
傳統林權制度主要是集體林權制度,集體林權制度對林業所有權和使用權的劃分模糊,使得林地糾紛不斷上演,導致農民對林業發展沒有信心、看不到林業發展的可觀前景,以至于林業發展一直受阻,所以林權制度的改革是勢在必行。林權制度改革過程中要對我國現有林地面積、林地存在區域、可開發成為林地的地區等等進行準確的考察的計算,因此產生了很多有效地數字成果,這些數字成果在日后的林業發展中的作用不容小覷。
2.1 林地界線管理
林權制度改革得出的數字結果在進行林地界線中起到了重要作用。原有的林權制度導致林地界線劃分模糊,因此林地糾紛也不斷發生,而林權制度改革中得出的數字結果對每一塊林地都有明確的數據統計,讓相鄰林地之間的界線有了明確的數字界定,在進行林地管理時可以更好地對責任進行有效地劃分,避免承包者之間產生不必要的糾紛。
2.2 精確林地面積
傳統林權制度對林業用地的面積跟不上林業發展的步伐,常常導致記錄中的林業面積與實際的林業面積差距大,容易產生一些非法的林地使用,給林地管理工作帶來了困難。而林權制度改革進程中會對林業用地進行確切的數據統計,對林業用地有了明確的數字記錄,在進行管理工作時可以根據這些數字成果進行合理、科學管理,同時也有效遏制林地的非法開采,給管理工作帶來了方便也是對承包者進行資產保護。
2.3 管理效率提高
林權制度改革得出的精確數字成果,給林地管理人員提供了很好地數據依據。在往后的管理工作中可以對林業用地進行合理安排,在管理工作中不再有盲目、無頭緒的現象出現,大大提高了林地管理工作效率,為林地管理人員節省更多時間進行發展林地的其他工作,更好的進行林地建設。
3 林權制度改革數字成果在管理中的作用
3.1 實現管理體制數字化
林權制度改革產生的數字成果,為林地管理部門提供了有效地數據依據。林業部門人員把這些數字成果與現代化技術相結合,創建了完整的林地數據系統,對林地資源進行科學、準確的整合。給林地工作人員在管理中提供了信息服務,實現了林地管理的數據化,適應社會發展需求。
3.2 實現林地管理現代化
林權制度改革數字成果是進行全國林地面積重新調查中的出的森林、林木資源量。根據這些數據林業部門引進先進的技術以及設備建立了數據資源庫、遙感影像數據庫等,在林地的管理中利用GPS、RS、GIS三大先進技術進行林地的定位和面積的隨時測量,滿足林地管理中的各種數據的采集,實現了人工管理走向智能管理的道路,為林業現代化管理提供了科學的數據依據。
4 結束語
林權制度改革是順應市場經濟發展應運而生,為林業的發展帶來了新的篇章。林權制度改革數字成果為林業管理提供了數據依據,為管理部門建立和完善數據庫提供了數字支持。同時也推動了先進技術在林業管理中的應用,逐步實現林地管理現代化進程,走向經濟、生態環境的可持續發展道路。
參考文獻
[1] 匡湘鸞,蔣習林,孫永玉等.林權制度改革數字成果在林業管理中的應用[J].安徽農業科學,2013,(25):10315,10317.