基于多平台的水稻精确定量栽培信息服务系统研究与开发

基于多平台的水稻精确定量栽培信息服务系统研究与开发

论文摘要

本文针对水稻精确定量栽培技术虽先进适用,但需革新技术推广手段、强化决策支持信息化服务等问题,根据该技术原理与方法构建了相关决策模型,继而按照“自上而下、循序渐进”的原则,综合GIS、J2ME、多线程、流媒体、组播、UDP、ASP、Macromedia Dreamweaver CS3、数据库和Visual Basic、Java编程语言等,分别开发出基于Visual Basic与SuperMap Objects的县域稻麦周年优质高产精确栽培决策支持系统(V1.0)、基于ASP的水稻精确定量栽培推广网、基于Java的水稻精确定量栽培即时远程诊断信息服务系统与基于智能手机的水稻精确定量栽培决策支持系统。其可为农业生产技术人员与农民提供多平台、多方位的信息查询与决策支持等服务。这有助于水稻精确定量栽培技术的深入实施与现代信息技术稻作应用进程的推进等,对于实现水稻高产、优质、高效、生态、安全目标,具有重要的现实意义、研究的先进性与前瞻性和很高的实用价值。1、本文以地处苏中的姜堰市为例,以稻麦周年优质高产精确栽培为研究主题,基于Visual Basic6.0与组件式GIS——SuperMap Objects5.2及VsMenu64、 STYLER等开源控件,开发出了功能全面、内容丰富、现势性强、图形生产力高、界面友好、易于操作的县域稻麦周年优质高产精确栽培决策支持系统V1.0。该系统涵盖了电子地图、数据库查询、辅助决策支持、知识园地和实用工具等内容。经试用,系统的功能可用性、功能可靠性、易用性、可扩充性、可维护性较强,用户满意度高,应用价值大。本系统已获国家版权局计算机软件著作权(2010SR067516)。2、本文采用B/S结构运行模式,基于ASP技术,通过ADO实现对MS Access数据库的访问,运用Macromedia Dreamweaver CS3设计水稻精确定量栽培推广网的框架。通过注册域名(http://www.rpqc.net),进行域名许可备案(苏ICP备09045972号),申请虚拟主机,应用“Web浏览器/Web服务器/数据库系统”的3层分布计算体系结构,前台使用标准IE浏览器,后台使用ASP技术动态连接Access数据库,开发出水稻精确定量栽培推广网与在线决策支持系统,可以实现零距离服务农业、农村和农民,打造现代水稻生产信息化服务支撑的新平台,具有较高的研究应用价值。3、本文针对传统水稻生产技术推广服务方式难以即时即地面向农技人员或农户提供技术指导服务,技术指导往往存在滞后性,且互动性、可视化能力弱等问题,采取B/S结构运行模式,以MyEclipse6.5为基本程序设计平台,运用Java Media Framework、RTP/RTCP、组播、多线程、可视化编程等技术,开发出基于Java的水稻精确定量栽培即时远程诊断信息服务系统。该系统可以突破时空限制,实现文字、语音、视频三位一体的即时即地技术信息服务,加速传统农业技术信息服务方式的转变,促进专家和农技人员、农户三者的实时在线互动,具有技术的先进性、创新性、前瞻性与实用价值。4、本文基于智能手机,以J2ME为移动终端开发平台,将水稻精确定量栽培技术指标化、模式化,开发出内容丰富、界面友好、易于操作的水稻精确定量栽培决策支持系统。该系统涵盖了精确施肥决策、氮肥当季利用率求算、精确播期决策支持、精确节水灌溉、GPS经纬度换算、知识园地等模块。经试用,系统易用性、便携性、可扩充性、可维护性强,用户满意度高。其有效利用了手机的便携性,可不受时空限制,即时即地信息服务特性明显,方便农技干部与农民及时咨询与解决水稻生产中遇到的问题,有利于水稻精确定量栽培技术的扩大推广应用。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 0 前言
  • 1 水稻精确定量栽培的概念及发展概述
  • 1.1 水稻精确定量栽培的概念
  • 1.2 水稻精确定量栽培发展概述
  • 2 农业决策支持系统的研究现状
  • 2.1 国外农业决策支持系统的研究现状
  • 2.2 国内农业决策支持系统的研究现状
  • 3 农业信息网络发展现状
  • 4 基于Web的决策支持系统研究与开发现状
  • 5 基于Java的即时远程诊断系统研究与开发现状
  • 5.1 Java的起源
  • 5.2 Java特性
  • 5.3 Java平台的划分
  • 6 小结
  • 参考文献
  • 第二章 县域稻麦周年优质高产精确栽培决策支持系统研究与开发
  • 0 前言
  • 1 系统的研究方法与技术路线
  • 2 系统的内容与结构
  • 3 系统的程序实现
  • 3.1 系统主界面
  • 3.2 文件处理功能
  • 3.3 系统管理
  • 3.4 电子地图
  • 3.5 数据库
  • 3.5.1 气象数据库
  • 3.5.2 稻麦品种数据库
  • 3.5.3 肥料养分数据库
  • 3.5.4 病虫害数数据库
  • 3.6 决策支持
  • 3.6.1 精确播期决策支持
  • 3.6.2 基本苗精确求算决策支持
  • 3.6.3 精确施肥决策支持
  • 3.6.4 精确测产决策支持
  • 3.6.5 精确定量节水灌溉决策支持
  • 3.6.6 精确病虫害防治技术
  • 3.7 常用工具
  • 3.8 知识园地
  • 3.9 界面设置
  • 3.10 系统说明
  • 4 小结与讨论
  • 4.1 小结
  • 4.2 讨论
  • 参考文献
  • 第三章 基于ASP的水稻精确定量栽培推广网与在线决策支持系统研究与开发
  • 0 前言
  • 1 基础知识与相关技术
  • 1.1 B/S结构
  • 1.1.1 B/S结构概述
  • 1.1.2 B/S架构软件的优势
  • 1.2 ASP
  • 1.2.1 ASP技术概述
  • 1.2.2 ASP技术特点
  • 1.2.3 ASP访问WEB数据库
  • 2 网站总体设计
  • 2.1 技术路线
  • 2.2 网站的功能模块设计
  • 2.3 开发环境
  • 3 主要功能模块及其实现
  • 3.1 网站的主要功能
  • 3.2 网站实现与应用
  • 3.2.1 推广动态
  • 3.2.2 搜索功能
  • 3.2.3 留言功能
  • 3.2.4 决策支持功能
  • 3.3 后台管理
  • 3.3.1 登录界面
  • 3.3.2 系统管理
  • 3.3.3 新闻管理
  • 4 小结与讨论
  • 参考文献
  • 第四章 基于Java的水稻精确定量栽培即时远程诊断信息服务系统研究与开发
  • 0 前言
  • 1 系统的关键技术
  • 1.1 JMF概述
  • 1.2 流媒体概述
  • 1.2.1 流媒体的概念
  • 1.2.2 UDP与TCP
  • 1.2.3 RTP与RTCP协同工作机制
  • 1.2.4 流媒体协议
  • 1.3 流媒体的网络播放方式
  • 1.3.1 单播/组播/广播通讯协议的特点及应用对比
  • 1.3.2 组播技术
  • 2 系统的主要功能及其实现
  • 2.1 编程和运行环境
  • 2.1.1 编程环境
  • 2.1.2 运行环境
  • 2.2 系统的主要功能
  • 2.3 系统的研究方法及步骤
  • 2.3.1 采集音频、视频信号
  • 2.3.2 处理音频、视频信号
  • 2.3.3 传输音频、视频信号
  • 2.3.4 接收并播放音频、视频信号
  • 2.3.5 服务器端
  • 2.4 运行结果
  • 3 小结与讨论
  • 3.1 小结
  • 3.2 讨论
  • 参考文献
  • 第五章 基于智能手机的水稻精确定量栽培决策支持系统研究与开发
  • 0 前言
  • 1 J2ME的体系结构
  • 1.1 J2ME配置
  • 1.2 J2ME简表
  • 1.3 J2ME虚拟机
  • 2 J2 ME无线应用开发工具
  • 2.1 基本开发工具
  • 2.2 J2MEWTK开发工具
  • 2.3 IDE工具
  • 2.4 本系统的开发环境
  • 3 系统目标与任务
  • 4 系统的组织结构
  • 5 系统实现与应用
  • 5.1 精确播期决策支持
  • 5.2 精确测产决策支持
  • 5.3 精确施肥决策支持
  • 5.4 精确定量节水灌溉决策支持
  • 6 小结与讨论
  • 6.1 小结
  • 6.2 讨论
  • 参考文献
  • 第六章 结论与讨论
  • 1 结论
  • 2 主要创新点
  • 3 讨论
  • 致谢
  • 攻读硕士期间发表的研究论文
  • 攻读硕士期间获得的国家版权局计算机软件著作权
  • 相关论文文献

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