[12]
代化进程。
2.2其他农业领域3S的发展方向
RS技术主要应用于农业遥感图像解译技术的完善、农田作业定位精度的提高、农田基础数据库的更新,以及农田机械与3S技术的集成。具体表现为以下几点。①农作物播种面积检测和估算:遥感可实时记录农作物覆盖面积数据,通过这些数据可以对农作物分类,并在此基础上可以估算出每种作物的播种面积。②监测作物长势和估算作物产量。③作物生态环
[3]
境监测。④灾害损失评估。1.1.3GIS在精准农业中的应用
GIS作为精细农业中整个系统的承载运作平台和基础,起着大脑和神经中枢的作用,最大的优点是能够很快地将各种专题要素地图组合在一起,产生新的地图。作为农田空间数据库的管理系统,GIS用于农田土地数据管理,查询土壤、自然条件、作物苗情和作物产量等数据,也能采集、编辑、统计、分析不同
[3]
类型的空间数据,绘制作物产量分布图。
1.23S技术在农业气象领域的发展
3S技术在农业气象领域的应用首先表现在农业小气候的三维表述,利用三维地理信息可对部分小气候要素进行表述和推算,同时也是对精准农业的促进;其次是利用3S技术建立地理区划系统,可以减少工作量,使数据分析和更新变得更加简便;再次是对部分农业气象灾害的预测,通过遥感监测,对于解决农业气象问题将有很大帮助;最后是3S技术使农业气象服务产业化,一些3S产品投入商业化使用,
随着信息技术的发展,3S技术在农业资源管理
[9][10]
信息系统、农田墒情远程检测系统、土地利用
以及国家与全球尺度的农情监测等方面都将有广阔的发展前景。我国人口多,耕地有限,农情信
[8]
[13]
息监测对生产管理与政府决策至关重要。其主要任务是检测耕地的变化,粮棉作物的面积、长势、灾害与产量。
33S技术在我国农业领域发展中存在的问题
3.1我国精准农业发展的制约因素
我国的精准农业正处于试验示范阶段,受到现有的农业经营体制限制,技术人才和设备缺乏,创新能力不足
[6]
。与发达国家相比,无论是技术水平还是
实际应用范围都还有相当大的差距,面临着技术、信息和系统等诸多方面的问题。主要表现为设施生产整体水平不高,技术较低,计算机普及度不够,总体谈
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