基于3S 技术的智慧农业研究进展.pdf
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1、山东农业大学学报(自然科学版),2015,46(6):856-860 VOL.46 NO.6 2015Journal of ShandongAgricultural University ( Natural Science Edition ) doi:10.3969/j.issn.1000-2324.2015.06.011数字优先出版: 2015-10-30 http:/基于3S技术的智慧农业研究进展佟 彩,吴秋兰*,刘 琛,翟德坤,王兵兵山东农业大学信息科学与工程学院, 山东泰安 271018摘 要: 智慧农业是智慧地球的重要组成部分,它将成为我国现代农业未来的发展趋势,以遥感、地理信息系统
2、、全球定位系统为一体的3S技术为智慧农业的实现提供了技术支撑。本文在对国内外相关文献资料分析研究的基础上,首先探讨了遥感技术(RS)在智慧农业中土地资源信息、作物长势信息和作物生态环境信息的采集和作物产量估产、灾害损失评估中的应用。然后分析了地理信息系统(GIS)在智慧农业中信息存储、分析和智能化处理方面的应用,着重研究了农田信息可视化与专题图制作、农业信息空间分析与建模、田间管理智能决策等应用。其次又对卫星定位(GPS)技术在智慧农业中空间和时间定位、土地更新调查、监测作物产量等方面的应用进行了探讨。最后,针对3S集成技术在智慧农业中的应用进行了总体分析研究。关键词:智慧农业; 3S技术;
3、空间分析; 集成应用中图法分类号:S126 文献标识码:A 文章编号:1000-2324(2015)06-0856-05AReview ofWisdomAgricultureBased on3STechnologiesTONG Cai, WU Qiu-lan*, LIU Chen, ZHAI De-kun, WANG Bing-bingSchool of Information Science and Engineering/Shandong Agricultural University, Taian, 271018, ChinaAbstract: Wisdom agriculture is
4、 an important part of the wisdom Earth, it will become the future development trend ofChinas modern agriculture.The integration of 3S technologies, including Remote Sensing, Geography Information System,Global Positioning System, has provided technical support to achieve wisdom agriculture. Based on
5、 the analysis of relevantliterature at domestic and abroad, firstly we discuss the application of Remote Sensing (RS), which is used in the wisdomagriculture containing land resource information, crop condition information, eco-environment information collection andestimating yield of crop, disaster
6、 losses assessment. After that, we analyzed the application of Geography InformationSystem(GIS) in wisdom agriculture including information storage, analysis and intelligent extraction, especially focusing onthe visual implementation of field information and making thematic map, spatial analysis mod
7、eling of agriculturalinformation, and intelligent decision for field management. And then the Global Positioning System(GPS) application inwisdom agriculture about spatial and temporal positioning, land updated survey, and monitoring crop yield are discussed.Finally, we proceed to a discussion about
8、 how 3S integrated technologies can be used in the wisdom agricultural applicationsat an overall analysis.Keywords: Wisdom agriculture; 3S technologies; spatial analysis; integrated application我国十分重视农业信息化的发展,20052013年中央1号文件均提出要积极推进农业信息化。加大农业科技创新、加强农业信息基础建设、促进农村信息化和发展现代农业已成为我国新时期的重大历史任务。随着3S(Remote S
9、ensing,RS,遥感;Geography Information System,GIS,地理信息系统;GlobalPositioning System,GPS,全球定位系统)、物联网、云计算等技术的在农业领域的应用,传统农业正在加快向现代农业转型,智慧农业成为现代农业未来发展的趋势1。1 RS技术在智慧农业中的应用RS技术是指以飞机、人造地球卫星、航天飞机等为运载工具,通过其上安装的探测仪器,获取和记录地球表面上物体或景观的电磁辐射信息,并经过信息的传输及处理,识别出地物或景观的属性、分布及其发展演化的规律,进而对地球的资源、环境等进行研究分析的综合技术。农业信息全面感知是智慧农业的基础,
10、是整个智慧农业链条上最基础的环节,RS技术在智慧农业中利用高分辨率传感器,采集地面空间分布的地物光谱反射或辐射信息,在不同的作物生长期,实施全面监测,根据光谱信息,进行空间定性、定位分析,为定位处方农作提供大量的田间时空变化信息2,RS技术是智慧农业实现全面感知的核心技术之一。收稿日期: 2013-08-25 修回日期: 2013-11-11基金项目: 国家高技术研究发展计划(863计划)(2013AA102301);山东省农业重大应用技术创新课题作者简介: 佟彩(1990-),女,山东沂水人,硕士研究生,主要从事农业信息化研究. E-mail:*通讯作者:Author for corresp
11、ondence. E-mail:第6期 佟彩等:基于3S技术的智慧农业研究进展 8571.1 土地资源信息感知土地资源信息感知是农业信息感知中的重要组成部分,是智慧农业实现的基础保证。遥感具有采样范围大的特点,可以在较大范围内对农业资源进行快速调查。而随着遥感影像分辨率的不断提高,农业资源调查的精度也在不断的提高。席庆云利用SPOT 5遥感影像数据对四川省凉山州冕宁县开展了各比例尺土地利用调查方法的研究3。邵景安使用中等分辨率的TM影像,针对重庆市19972005年期间土地利用变化展开了研究4。El-Kawy等应用中等分辨率TM影像对埃及尼罗河三角洲西部进行土地资源动态变化的监测,对1984年
12、、1999年、2005年和2009年的4幅遥感影像进行比对分析,得出这三个阶段贫瘠地变为农业用地的增幅分别为28%、14%和9%5。1.2 作物长势信息感知不同的作物具有不同的光谱反射特性。不同的作物生长阶段和环境的差异也会引起光谱反射特性的变化。作物长势是作物生长发育状况评价的综合参数,长势监测是对作物苗情、生长状况与变化的宏观监测。利用RS技术对作物生长的不同阶段进行监测,获得不同时间序列的图像,结合由物联网技术得到的监测数据判定它的营养、水分状况及生理状况,自动进行液体肥料施肥、自动灌溉、自动降温、自动喷药等自动控制。由王道龙研究员主持完成的“星陆双基遥感农田信息协同反演技术”课题,探索
13、了综合应用陆基无线传感器网络技术、多源卫星遥感定量反演技术、时空耦合和数据同化技术进行快速获取农田环境和作物时空连续参数的新技术和新方法,填补了国内技术的空白。1.3 作物生态环境信息感知对比于物联网的无线传感节点,遥感可以在大范围上把握农作物的生态环境信息。应用RS技术可以实时监测土壤侵蚀面积、土地盐碱化程度及其变化趋势,也可以对土壤水分、养分和水体环境及水体污染等作物生态环境进行动态监测。姚远等利用实测得到的不同盐渍化程度的盐渍土高光谱数据和电磁感应数据构建了新疆渭干河库车河三角洲的土壤高光谱盐分指数遥感监测模型。结果表明:将高光谱和电磁感应数据与多光谱遥感技术相结合进行区域土壤盐渍化信息
14、的提取,其精度和反演效果明显优于传统多光谱遥感方法中单纯利用土壤盐分指数所建立的监测模型6。Maeda等在肯尼亚的邰塔山区,在拥有有限地面数据的情况下,运用遥感数据和经验模型实现地面水分反射蒸发量的估算,结果表明该方法较适合该研究区7。1.4 作物产量估产作物产量是重要的经济情报,因此每个国家都很重视作物产量的估算。生产者可以根据各种植被指数,如:比值植被指数(RVI)和归一化植被指数(NDVI)等来估算农作物产量,实施农业宏观调控。陈鹏飞等利用环境减灾卫星时序归一化植被指数对山东禹城的冬小麦进行产量估测,并建立了可靠的估产模型。所建模型的建模决定系数为0.87,相对误差为5.02%;交叉检验
15、决定系数为0.78,相对误差为6.87%8。何亚娟,Heather McNirn等人利用2011年的SPOT 5遥感数据对广西扶绥县的甘蔗进行叶面积指数LAI反演,建立最佳NDVI-LAI反演模型,同时结合不同生育期甘蔗叶面积指数的时序变化规律,建立各生育期甘蔗叶面积指数LAI与产量的相关关系,得到甘蔗叶面积指数LAI-产量最佳估产模型。模拟结果与统计数据相比,相对误差仅为2.6%9。1.5 灾害损失评估气候异常、极端天气等自然灾害影响着作物的生长,RS技术可以监测与定量评估作物受灾程度。利用RS技术提供的信息结合作物的生长日历特点可以较准确的评估作物受灾害面积及程度,针对具体受灾情况,进行补
16、种、浇水、施肥或排水等灾后生产自救措施,尽可能的减少损失。李强子等利用环境减灾星的多光谱、热红外数据及MODIS数据建立了中国西南地区的干旱监测方法,实现了旱情遥感监测、地表可用水资源监测和旱情对农作物的影响分析,结果表明2010年广西、贵州和云南3省份受旱灾面积达9.13105、5.43105和9.00105hm210。Feng等用多时空MODIS遥感数据及时监测冬小麦冻害的发生和分布状况,结果表明NDVI是最好的监测特征11。Tapia-Silva等运用858 山东农业大学学报(自然科学版) 第46卷遥感影像和辅助数据进行农作物受洪涝灾害后的损失情况估测,并建立了相关模型,与基于NDVI方
17、法的结果相比,该模型的准确率为66%,提高了32个百分点12。2 GIS在智慧农业中的应用GIS是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。由于物联网和遥感技术在智慧农业中的深化应用,农业信息具有了多种数据采集的手段和感知终端,所以智慧农业庞大的数据集有着比以往更大的容量、更高的多样性和复杂性。要想使这些大数据更好的服务于农业,必须要从农业大数据产生、存储、分析、管理等各个角度管理好这些大数据,因此农业信息的智能处理与分析是智慧农业建设中需要解决的重要问题。GIS作为智慧农业的核心组件,将RS、GPS、专家系
18、统、决策支持系统等组合起来,可以实现农业信息的存储、分析和智能处理2。2.1 农田信息可视化与专题图制作与一般的信息系统相比较,GIS具有空间信息可视化功能,它可将获取的各种田间信息图形化,绘制各种田间信息的空间分布图,以二维平面、三维立体以及动态等方式形象展现,便于用户直观分析、查询和统计。GIS具有制图功能,它可以将各种专题要素地图组合在一起,产生新的地图,为智慧农业信息提供一个直观的展示平台。如:制作病虫灾害覆盖图、耕地地力等级图、农作物产量分布图以及农业气候区划图等农业专题地图。林韦君等在GIS平台上对大宗农产品数据进行信息可视化管理研究,最终实现大宗农产品数据信息的可视化与规范化13
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