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大家好!
值此北京大學遙感與地理信息系統研究所成立二十周年之際,我謹代表全所師生員工,向各位領導、來賓和校友表示熱烈的歡迎!并致以崇高的敬意!向長期以來關心和支持北大遙感所發展的各位領導、專家和社會各界的朋友們表示衷心的感謝!
北大遙感所作為空間信息科學技術領域重要的教育與科研機構之一,在過去的二十年里,伴隨著我國遙感、空間信息科學技術研究與應用從無到有、從小到大的快速發展,取得了驕人的業績。在“六五”、“七五”、“八五”、“九五”、“十五”期間承擔了數十項遙感、地理信息系統與衛星導航系統方面的國家科技攻關計劃、高技術研究發展計劃(863)、自然科學基金、國防863重大項目等國家重大項目計劃與國際合作計劃項目,獲國家科技進步獎5項、部委級科技進步獎20余項。在軟件研制和成果轉化方面,北大遙感所是國內最早從事國產遙感、地理信息系統軟件的開發單位之一,開發了多套具有自主知識產權的遙感圖像處理系統和地理信息系統軟件,如“城市之星”(CityStar)3S集成軟件產品,曾獲國家“九五”科技攻關“重中之重”項目支持,還被聯合國開發計劃署、糧農組織及世界銀行的項目采用,并已實現了成果的企業化轉化。
北大遙感所現設有地圖學與地理信息系統教研室、攝影測量與遙感教研室、衛星定位與導航教研室和基礎課教研室,以及遙感信息科學、地理信息科學、航空遙感技術、地理信息系統技術與軟件、衛星導航應用、成像技術、空間信息應用工程、地圖制圖技術、數字地球等研究室和中心實驗室。擁有“地理信息系統”本科專業,“地圖學與地理信息系統”(理學)碩士點、博士點、博士后流動站,“攝影測量與遙感”(工學)碩士點和博士點。已經形成完整的人才培養體系。至2002年為止,已培養碩士研究生200多名,博士研究生40多名,博士后20多名,先后舉辦了數十期國內外培訓班,培訓人員近萬人。
近年來,北大遙感所面向“數字中國”、“電子政務”等國家重大信息化工程,在空間信息科學理論、技術與工程應用研究和人才培養方面發展更快。北京大學于2001年組建空間信息科學與技術系,與北大遙感所采用系所合一的管理模式,隸屬地球與空間科學學院。目前,在國務院信息化工作辦公室和北京大學的領導和支持下,正在積極籌建“北京大學數字中國研究院”。北大遙感所的發展進入了一個全新的階段。
[關鍵詞]衛星遙感影像 內定向 外方位元素 地理信息
[中圖分類號]P283.8 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2014)-1-43-1
0引言
隨著當前科學技術的不斷進步,國家對于衛星遙感技術研究的資金不斷加大投入,攝影測量正逐漸從單純的依靠航空攝影測量向航空攝影測量和衛星遙感測量兩方面并重發展,基于當前衛星遙感影像的單片測圖與修測技術對航天攝影測量極為重要。由于地方經濟建設速度的加快,地圖的成圖速度已跟不上經濟發展的腳步,我們對地形圖和各種專題地圖等地理信息數據的需求量迅速增加,尤其是地理信息數據的現勢性要求尤為突出,本文簡要介紹如何利用衛星遙感影像的單片測圖與修測來進行地理信息數據的快速更新。
1衛星遙感影像應用概述
衛星遙感技術是快速、全面、精確地測定全球地形,搜索目標定位數據以及殺傷武器制導的最有效手段,遙感影像獲取的數據可在GIS或專業影像處理平臺的支持下,為地形測繪、環境監測和資源勘查等提供信息服務;也可轉化為數字化戰場所需的軍事地理信息,是軍事指揮自動化的基礎。
隨著國家經濟建設的不斷進步,高分辨率遙感衛星所帶來的巨大軍事與經濟效益,引起全球民用與軍事應用領域的高度重視,出現了各國競相研究開發高分辨率遙感衛星及其應用技術的熱潮,在短短的幾年時間內有了飛速的發展,出現了衛星遙感技術不斷擴散的發展趨勢。衛星遙感影像處理技術的不斷發展,基于衛星遙感影像處理平臺利用衛星遙感影像進行地理信息基礎數據庫的更新日趨成熟,目前可以獲得的普通分辨率的衛星遙感影像主要有:IRS-1D、ASTER、JERS1-OPS、Resours-F的MK4和Kate200、COSMOS的TK-350等;獲取的高分辨率衛星遙感影像主要有:QuickBird、Ikonos、EROS-A1、AVNIR、COSMOS的KVR-1000、Resours-F的KFA-3000等。由于可以獲取不同分辨率衛星遙感影像數據,因此根據任務需求選擇適合的衛星遙感影像數據進行相關地理信息數據的制作。
2畫幅式衛星影像的內定向和空間后方交會
2.1畫幅式衛星影像的全自動內定向
攝影測量從模擬攝影測量發展到解析攝影測量又到今天的數字攝影測量,內定向也經歷了從手工內定向、半自動內定向、全自動內定向的發展過程。作為攝影測量測圖的第一步,內定向的本質就是從一種坐標系轉向另一種坐標系。
數字影像的內定向的定位是通過利用框標的檢校坐標和掃描,首先通過計算掃描坐標系和像平面坐標系之間的變換參數及在數字影像中可能存在的變形。因為原始資料提供給框標的校檢坐標,所以找到并精確定位框標點就是內定向的任務,換言之,就是得到框標的精確掃描坐標來求解變換參數。
2.2畫幅式衛星影像的空間后方交會
畫幅式衛星影像空間后方交會與航空攝影像片空間后方交會的主要區別在于兩者關于外方位元素初值的獲取方式以及外方位元素之間相關性的處理方式不同。畫幅式衛星影像的六個外方位元素之間存在著一定的關聯性,在用不同的控制數據解求同一副影像的外方位元素時,計算出來的結果差別較大,但是在控制點分布較為理想的情況下,可以利用最小二乘估計的方法老求解外方位元素。
3單線陣CCD衛星影像外方位元素的解算
3.1線陣CCD影像外方位元素間的相關性
經過大量實驗表明,誤差方程式中位置參數存在很強的相關性,使得求解精度低甚至無法求解。產生原因主要包括:(1)航天影像主距大,光束窄;(2)行高較高,導致誤差方程式的各未知參數系數在數量級中相差巨大;(3)計算過程中引用了大量的待求參數。
3.2克服相關性解求外方位元素的常用方法
主要有:(1)在擁有大量數據的情況下,增加虛擬誤差方程,從而使得各參數獨立性增加,但其缺點是增加工作量,降低工作效率。(2)在近似垂直攝影的情況下,合并相關項,但由于將合并項參數合并后,其幾何意義不易闡明,所以在實際應用中具有局限性。(3)將外方位元素線、角分開迭代求解。但是在數學角度上來看,這種方法不嚴密,而且所得過于依賴外方位元素的初值。
4引入粗差探測的外方位元素的測算
在解算外方位元素時,畫幅式衛星影像和線陣CCD衛星影像需要控制點的地面坐標以及像坐標,但是在實際測量的過程中,粗差的出現是不可避免的,但其存在必然會影像測量的成果,所以將粗差剔除,特別是在外方位元素的解算過程中,十分必要。
粗差產生的原因多種多樣,數值差別也有可能很大,通常情況下依靠聯系實際通過某種預先處理的手段,將在數據中可能存在的大粗差以及中等的粗差剔除掉。而一些小粗差,則需要通過嚴格的統計檢查。
但是在實際應用中,很多的估計方法,對含粗差的觀測值極為敏感,粗差對于其估計的參數會產生極大的影像。而穩健估計便是針對這一狀況提出的,其主旨在于構造一種估計的方法,使其可以對粗差具有一定的抵抗能力。
5利用衛星遙感影像測制和修測地形圖
因為利用衛星遙感技術獲得資料較快,成圖迅速,制圖成本低廉。而單張像片測圖具有相對簡單,快捷的特點,所以我們研究畫幅式衛星影像同單線陣CCD衛星影像制圖具有十分巨大的意義。
由于地形圖只能反映出繪測當時的地面狀況,但是由于受到工程建設等人為的生產活動以及自然變遷的影響,地形地貌會經常發生變化。所以地形圖逐漸就與實際地形不一致,所以為了保持地形圖的現勢性,保障其使用價值,就需要定期對地形圖進行修測。地形圖的修測大致分為地物修測,地物修測方式主要是基于正攝影像的地形圖修測和利用衛星遙感影像進行的地形圖修測。
6總結
限于時間和篇幅的制約,本文只是對當前畫幅式衛星影像以及單線陣CCD衛星影像的單片測量技術進行了簡單的敘述,是相對于利用高分辨率的衛星遙感影像立體像對技術進行測圖的一種補充方法,是對地理信息數據更新方法的一種嘗試。
參考文獻
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【關鍵詞】農業信息技術 信息獲取 信息處理 課程結構
【基金項目】本文為新疆農業大學研究生優質課程建設項目《農業信息獲取與處理技術》階段性研究成果。
【中圖分類號】G64 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2015)09-0003-01
農業是人類健康與發展的永恒主題,《全國農業可持續發展規劃(2015―2030年)》的重大項目之一是開展農業資源監測,需要“建設和完善遙感、固定觀測和移動監測等一體化的農業資源監測體系,建設農業資源環境大數據中心,推動農業資源數據共建共享”。其中,農業信息獲取涉及傳感器(溫度、濕度、PH值、光、CO2等)、遙感、導航定位、網絡信息檢索等多源、多層次、多尺度的農業資源監測技術,農業信息處理的實質內容則是農業資源環境大數據的分析、挖掘和知識發現技術。
《農業信息獲取與處理技術》課程的教學研究至關重要,是有效培養適應社會和時展需要的復合型高層次人才的基礎,也是涉農高校信息技術研究生教育面臨的一個關鍵教學研究問題。
1.國內外現狀分析
近年來,國內外教育機構針對信息技術在農業領域的有效應用開展了大量卓有成效的教學研究工作。
國外具有典型代表性的是美國Illinois大學農業與生物工程系開設的《精細農業》,處于世界領先地位,其課程體系設計涵蓋了農業信息技術的多個方面,而且以融入最新信息技術為優勢和特色,是國內外高校借鑒的重點。
國內具有代表性的是浙江大學開設的《精細農業》課程,是我國信息農業課程教學體系改革的先導力量,較為突出的教學成果是:《精細農業》成為國家精品課程;出版的國家級規劃教材《精細農業》以及面向21世紀課程教材《農業資源信息系統》等,在江蘇大學、東北農業大學、西北農林科技大學等10多所院校采用;自主創新開發了8種國際先進水平的教學儀器設備和6種教學軟件系統,在國內多所大學實際使用;開設了一系列創新性、綜合性教學實驗;建立了農業信息技術教學實習與科研示范綜合基地,為全國現代農業信息技術復合創新性人才培養探索了新的思路和途徑。此外,揚州大學、西南大學和石河子大學等高校也陸續開設了《農業信息技術》相關課程,都具有其地方特色。
綜上所述,現階段國內外教學團隊均側重于開設比較綜合的農業信息技術相關專業課程,往往是力求全面涵蓋農業信息的采集、傳輸、存儲、處理和綜合應用等多個環節,體現農業信息技術的整體內容和全局知識框架,而且多是針對本科生學習階段開設,旨在引導學生了解農業信息技術全方位知識,卻鮮有專門針對研究生教育階段的專業學習而開設農業信息獲取與處理技術方面的深度課程。
2.課程結構設計
新疆農業大學農業信息化教學研究團隊專門面向涉農高校的農學、計算機、信息管理和物聯網工程等相關專業的研究生開設《農業信息獲取與處理技術》課程。一方面,是對目前農業信息技術相關課程進行局部深化和優化,突出物聯網和大數據環境下農業數據的來源和分析,聚焦于農業信息技術的兩個環節:采集技術和處理技術,體現知識體系的“精、深、透”的原則;另一方面,是突出研究生教學特點和目標,以解決科學問題為導向,加大知識覆蓋面,加深知識難度,加強知識新穎性,不斷重構和凝練《農業信息獲取與處理技術》的知識體系和教學內容,如圖1所示。
基于農業信息技術的整體架構,本課程重點突出了農業信息采集與處理這兩個關鍵環節,逐步形成了適用于研究生教學的4類教學資源:(1)理論教學資料,包括教學大綱(11個章節的教學內容、基本要求和重點難點,每一章節對應于圖1中某一課程內容)、PPT課件、考試大綱和教學參考資料等;(2)課外閱讀文獻庫;(3)實驗教學大綱和實驗指導書;(4)核心專題案例庫。對應于理論教學中的重點和難點,本課程配套了8個綜合性實驗:農田現場信息采集與處理、遙感圖像預處理、遙感圖像分類與判別、基于遙感的農業生態環境監測、農業信息網絡檢索、基于GIS的農業信息分析、農業信息光譜分析實驗和基于統計的農作物模型模擬。
圖1 《農業信息獲取與處理技術》課程結構
針對研究生培養目標和學科點建設目標,基于長期積累的豐富的科學數據資源和項目案例資源,例如,已獲取了覆蓋烏魯木齊地區國產“高分一號”遙感影像,可為農田信息遙感監測實驗提供數據;擁有某地區農田傳感器數據,可為農田現場數據分析實驗提供支撐;掌握了新疆森林資源數據,可為農林資源空間格局分析提供支持,我們充分利用了新疆農業大學擁有的自治區級實驗教學示范中心“農業與農村信息技術實驗教學示范中心”、校級創新中心“農業信息化技術協同創新中心”、農業信息檢索實驗室等豐富的教學科研環境,進而有效引導研究生深入掌握天―空―地范圍(遙感、GPS和農田現場)內布設的主流傳感器獲取農業信息的原理、技術與方法,掌握網絡環境和科技文獻中蘊含的農業信息檢索與發現的核心技術與方法,掌握基于光譜分析技術和機器視覺技術的農業信息獲取與處理方法,掌握基于射頻標識RFID的農產品與動物標識信息采集方法,掌握農業大數據時空分析與處理模型與方法。
3.結論與展望
面向研究生開設的《農業信息獲取與處理技術》課程結構設計涵蓋了農業信息獲取與處理技術的關鍵內容,蘊含了領域知識前沿、難點問題和研究熱點資源,有助于加強研究生的數據思維、計算思維和實踐動手能力,培養學生綜合應用各學科知識發現問題、分析問題和解決問題的科學研究素養。而且,有效彌補了目前尚無農業信息獲取與處理技術研究生教材這一不足。隨著深入教學實踐和信息技術的最新進展,本課程結構也需進一步優化和深化。
參考文獻:
[1]田永超,朱艷,姚霞,等. 《農業信息學》課程建設的實踐與思考[J].中國農業教育,2007,04:59-61.
當前社會經濟的不斷發展,為科學技術的進步創造力良好的物質條件與經濟基礎,各種現代的信息技術手段層出不窮。在經濟快速發展的同時,我們需要面臨更為嚴重的生態環境監測和保護問題。遙感技術尤其是衛星遙感技術近些年來在環境監測中得到了有效的運用,國際遙感技術研究水平也得到了進一步的提升。本文結合當前我國生態環境監測與保護的現狀以及遙感技術的發展狀況,對遙感技術在生態環境監測和保護中的應用進行分析。
2我國當前的生態環境監測與保護
2.1發展現狀
隨著近些年來社會經濟的不斷發展,科研技術也取得了一定的進步,為生態環境監測提供了一套科學可行的技術支持,目前國內也逐步建立起立地球動態觀測信息網絡,同時取得了較多的研究成果,并相繼在新疆、內蒙等地區建立起了生態站,為我國將來一段時間生態環境監測和保護工作提供了重要的基礎保障。
2.2發展趨勢
通過以上對于我國當前的生態環境監測和保護現狀分析來看,雖然我國當前在生態環境監測與保護方面還存在著諸多的問題,例如技術上比較滯后、管理制度跟不上、人員能力水平存在不足等等,即使如此,但整體趨勢是向前發展的。未來該工作的發展趨勢應是在地面監測技術與3S技術相結合的基礎上,實現由當前的生態環境質量評價到生態風險以及早期生態環境預警和保護方面的轉變。當前我國部分城市已經開始使用遙感技術對生態環境進行監測與保護,這些先進的技術手段必將對我國生態環境的保護工作起到良好的推進作用。
3遙感技術的原理及應用領域
3.1基本原理
遙感技術主要是利用安裝在遙感平臺上的傳感器,對被監測物體定時、定量的發射不同的電磁波譜,并對其所反射回傳感器的電磁波譜進行接收和記錄,在經過地面處理后還原成原始圖像,從而進行各項研究工作。其中運用的傳感器是指安裝在遙感平臺的用來探測地面物體電磁波的儀器,對于不同的研究項目,當前已經研究出了多種多樣的電磁波譜傳感器。利用傳感器對于各種物體在可見光以及紅外線和微波范圍內的電磁輻射的探測和接收,并經過一系列較為復雜的技術處理,將其提供給不同的用戶,方便其開展工作。
3.2應用領域
(1)資源遙感監測
資源遙感監測在資源類別上可以將其劃分為土地資源、水力資源以及其他方面的資源監測。世界各國在發展過程中都需要強大的自然資源作為后盾,因此資源遙感監測有著重要的意義。遙感技術對于我國石油資源開發、礦產資源探測以及五年計劃期間的各項工作都發揮了極為重要的作用,為促進我國現代化經濟建設作出了巨大的貢獻,這也是我國目前不斷重視的原因。
(2)農作物監測
遙感技術對于農作物的監測主要是利用衛星傳感器所發回的傳感數據,在地面工作站的加工處理后,對農作物的產量指標進行估算。另一方面,遙感技術還能對小麥、玉米等農作物的病蟲害情況進行遙感監測,有利于農作物病蟲害的防治,加強農作物的管理力度,從而減少其帶來的經濟損失。
(3)氣象監測
遙感技術在我們生活中最為常見的應用就是我們經常接觸到的氣象預報,其與我們日常工作和生活息息相關,已經成為人們日常生活中不可或缺的一部分內容,為人們的帶來極大的便利,隨著科學技術的不斷向前推進,氣象預測方面將會更加準確,可靠性也會逐步增強。當前我國應用于氣象觀測和預報的衛星主要是自主研發的風云系列氣象衛星。
(4)地質災害預測
衛星遙感技術對于地質災害的預測,能在很大程度上減免地質災害等帶來的人員傷亡和財產損失,比如天氣預報中提到的暴雨可能會引發的泥石流災害等,但是遙感技術在此領域的應用還處于摸索階段,技術基礎相對較為薄弱。不過相信在未來發展過程中,這方面的能力會持續增強,技術上的差距也會不斷縮小,為地質災害預測提供更加科學準確的預測詳情。除此之外,遙感技術在軍事領域、國防領域以及太空監測領域也都有著廣泛的應用。
4遙感技術在生態環境監測與保護中的具體運用
4.1在大氣狀況監測中的運用
由于當前不斷惡化的環境問題以及越來越嚴重的霧霾現象,人們對于空氣質量的重視程度越來越高,各國政府也在進行著相關研究工作,希望能通過有效的手段改善當前大氣污染狀況。遙感技術通過對大氣中臭氧層、溫室氣體以及大氣氣溶膠含量等指標的監測,實現了對大氣污染狀況的實時監測,節省了大量的人力物力。通過對監測到的信心處理,及時的傳遞給氣象部門和相關部門,便于人們做好防范和補救處理工作。
4.2在水體污染監測中的運用
作為人類賴以生存的基礎資源,水資源對我們的重要性不言而喻,然而當前我們面臨的不僅僅是水資源匱乏問題,還有相當嚴峻的水體污染問題。我國擁有著眾多的河流及湖泊,對于這些河流湖泊的監測使用人工監測的方法所要耗費的各種資源相對較多。衛星遙感技術通過多光譜頻道,能對水體進行多方位監測,從而對水質作出優劣評價,方便于水體污染的監測和治理工作。遙感監測對水體污染的主要監測指標有水體懸浮物、水體溫度、色度以及可溶性有機物的監測等。
4.3在固體廢棄物監測中的運用
在城市發展建設過程中,不可避免的會遺留下一些廢棄物及城市居民生產生活垃圾,對于當前城市現代化建設和生態環境保護工作來說,對這些固體廢棄物的妥善處理相當重要。遙感技術利用對遙感圖像上的色、形、影等解譯處理,能夠較為直觀的呈現出城市固體廢棄物的分布狀況、數量以及類型。從遙感技術手段中獲得的這種高分辨率圖像,能使我們更加詳細的對固體廢棄物的面積及總量進行識別,有利于其處理工作的開展。
5結語
關鍵詞:精確農業,技術體系,農業裝備
1.精確農業技術的內涵
精確農業亦稱作“精細農業”或“精準農業”。它建立在“空間差異”和“時間差異”的數據采集和處理上,實時測知作物(畜禽)個體小群體或小地塊生長及疫病的實際情況,進而確定其針對性投入的最佳數量和時機,以求最優效果最低代價。
2.精確農業技術支持體系
2.1全球定位系統
精確農業中的定位信息采集與處方農作實施,需要采用全球衛星定位系統,它一般由衛星、地面站組和用戶設備等組成。免費論文。現投入運行的有美國GPS系統和俄羅斯的GOLNASS系統。近幾年來,GPS產業技術發展迅速,若干大公司迅速涉足農業領域,提供了用于農田測量的DGPS產品。現有國外農機廠商配套的GPS產品,大多采用EJI方式引進關鍵部件進行二次開發后嵌入農業機械應用系統中,可使性能價格比顯著改善。GPS作為農業空間信息管理的基礎設施,一旦建立起來,即不但可服務于精細農作,也可用于農村規劃、土地測量、資源管理、環境監測等定位服務,其農業應用技術開發的前景廣闊。
2.2遙感(RS)技術
遙感技術是精確農作技術體系獲得田間數據的重要來源,它可以提供大量的田間時空變化信息,基本上達到了實時監測。該系統具有時效強、靈活、精度高等特點,目前已用于森林蟲害監測,果園病蟲害監測、農作物病蟲害監測、產量和肥力圖制作。可顯示出由于農田土壤和作物特性的空間反向光譜變異性,提供農田作物生長的時空變異性的信息,在一季節中不同時間采集的圖像,可用于確定作物長勢和條件的變化。由于應用衛星遙感的成本比航空攝影的成本低一半以上,衛星遙感技術預計在21世紀的前5年內,在精確農業技術體系中扮演重要角色。
2.3地理信息系統
地理信息系統可比作精確農業的大腦,主要由計算機硬件系統、軟件系統、空間數據庫和管理人員組成。它可將傳感器或監測系統采集的數據隨時輸入,帶有持久性的數據可以一次事先存入或定期存入,專家系統及其它決策支持系統也可事先存入。在精確農業技術體系中主要用于建立農田土地管理、土壤數據、自然條件、作物苗情、病蟲害發生發展趨勢、作物產量的空間分布等的空間信息數據庫和進行空間信息的地理統計處理、圖形轉換與表達等,為分析差異性和實施調控提供處方信息。由于農業活動涉及廣闊的地理空間和各種管理信息都有明顯的空間隨機分布性,GIS在農業中具有廣泛的應用價值。
2.4作物生產管理決策支持系統
決策支持系統是能對計劃、管理、高度、作戰指揮和方案尋優等應用問題進行輔助決策的計算機程序系統。一般決策過程由問題識別、建立模型、執行模型、評判決策、修改模型五個階段組成。近年來,不少專家提出應把專家系統的技術加入到決策支持系統中去,建造“智能決策支持系統,以提高系統的決策水平和決策自動化程度。
3.國外精確農業研究現狀及趨勢
精確農業作為20世紀90年代農業生產新技術,其發展十分迅速。美國在精確農業研究與應用領域處于領先地位。在美國,加里福尼亞及德克薩斯州部分地區已經實現用精確農業技術耕作,美國各大學農業工程系均在進行精確農業技術研究及推廣應用,目前,美國農業工程界正致力于土壤元素含量測定技術及裝備的研究,以及產量監測系統研究。如:新型移動或土壤肥力測定器與手動探測方法對比研究,多功能圖像儀及地理系統用于處方農業管理及產量監測確定施肥變量的研究等。瑞典農業工程研究所進行了變量氮肥對作物產量及質量影響的研究。法國谷物研究所進行了根據作物及土壤特性采用變量氨肥實施技術研究。日本農業工程科研機構在農業生產設備自動化控制技術方面進行了大量的研究。免費論文。
4.我國精確農業技術體系應用前景
1985年以來,我國科學家一直從事專家系統、系統工程的應用研究設計工作,完成過專家系統的研究設計,積累了豐富的設計思想,有許多獨特的設計思想。近年來,我國在應用氣象衛星遙感森林蟲害方面又有突破性進展,在這些成果基礎上完成了GIS,GPS,RS(指氣象衛星遙感)EUCERES(農田生態資源高效利用技術集成專家系統)集成,以實現4S一體化技術。該技術可以有效地實現系統科學、現代信息技術,知識庫體系結構、人機界面、數學物理模型等內容的有機結合,是中國特色“精確農作”的技術核心和基礎。目前,中國農業大學“精細農業研究中心”已經啟動了有關研究工作,內容涉及GPS,GIS(農業應用,田間信息采集傳感技術,智能型農業機械監控技術,精細農作技術和系統集成與發展戰略研究。免費論文。未來農民將能在計算機網絡終端上從影像圖中獲得他的農田長勢征兆,通過GIS和EUCERES分析,制定出行動計劃,然后在車載GPS和電子地圖指引下實施農田作業,及時預防自然災害和病蟲害。
參考文獻
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