“3S”技术在蔬菜病虫害绿色防控中的应用
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3S技术在精准农业中的研究与应用
GIS技术在精准农业中的应用主要体现在土地利用和空间规划方面。
GIS技术可以实现对农田的准确测绘和空间分析,为土地利用的合理规划和布局提供科学依据。
通过利用GIS技术可以确定不同地块的土壤类型、气候条件和降水情况等地理信息,从而合理安排作物的种植和农田的管理。
RS技术在精准农业中的应用主要体现在作物生长监测和健康评估方面。
通过遥感技术可以实现对农田的快速监测和作物的长势评估,从而及时调整农田的施肥、灌溉和病虫害防治等措施。
利用RS技术可以实现对作物的生长速度、叶绿素含量和地上生物质等参数的测定,从而评估作物的健康状况并做出相应的决策。
GPS技术在精准农业中的应用主要体现在农机作业和路径导航方面。
通过使用GPS技术可以实现对农机的精确定位和轨迹记录,从而提高农机的作业精度和效率。
利用GPS技术可以实现对农机的自动导航和自动化操作,从而减少农机作业中的误差和浪费,提高农田的利用效率和经济效益。
3S技术在精准农业中的研究与应用具有重要意义。
通过应用GIS、RS和GPS等技术手段,可以实现对农田环境和作物生长过程的精确监测和调控,从而实现农业生产的高效、高质量和可持续发展。
随着技术的不断进步和推广应用,相信精准农业在未来的发展中会发挥越来越重要的作用,并为农业生产带来更多的好处和发展机会。
3S技术在精准农业中的应用研究
遥感技术在精准农业中的应用研究主要包括农作物遥感监测和农田土壤遥感监测。
通
过遥感数据获取农作物的生长情况、植被指数、叶面积指数等信息,可以实时监测并评估
农作物的生长状况,帮助农民制定科学的农业生产计划,并及时采取措施来应对灾害和病
虫害。
土壤遥感监测则可以获取农田土壤的含水量、质地、营养状况等信息,通过分析这
些信息,可以进行精确施肥、灌溉调度等农事管理,提高农田的利用效率和产量。
地理信息系统在精准农业中的应用研究主要包括农业信息系统建设和农业空间分析。
农业信息系统通过整合遥感、气象、生态环境等数据,实现对农业资源和生产过程的监测、管理和决策支持,能够为农业生产提供全面、及时、准确的信息,帮助农民实现精细化管理。
农业空间分析则通过地理信息系统的功能,对农田的土地利用、作物类型、耕地变化
等进行空间分析,为农田规划和管理提供科学依据。
全球定位系统在精准农业中的应用研究主要包括定位导航和精确测量。
通过全球定位
系统的定位导航功能,农民可以实现精确作业、精确施肥、精确灌溉等,提高农田的利用
效率和减少资源浪费。
精确测量则可以定位农田、测量地形地貌、测量农田土壤质量等,
为农业规划提供精确的基础数据。
3S技术在精准农业中的应用研究为农业生产提供了科学依据和技术支持,可以帮助农民实现农业生产的精细化管理,提高农田的利用效率和农产品的产量。
随着技术的不断发
展和推广,相信3S技术在精准农业中的应用将会越来越广泛。
3S技术在农业方面的应用探讨3S技术,即遥感技术(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographical Information System)和全球定位系统(Global Positioning System),已经在农业领域得到了广泛的应用。
这些技术的结合为农业生产提供了新的手段和工具,极大地提升了农业生产的效率和质量。
本文将从不同角度探讨3S技术在农业方面的应用,并探讨可能的未来发展方向。
一、遥感技术在农业中的应用遥感技术是指利用卫星、飞机等远距离传感器获取地面物体信息的技术。
在农业领域,遥感技术被广泛应用于土地利用监测、作物生长监测、病虫害监测等方面。
遥感技术可以用于土地利用监测。
利用遥感技术,可以对农田的土地利用情况进行监测和分析,从而帮助农民合理规划农田的利用方式,避免过度开垦和过度利用土地资源。
遥感技术可以用于作物生长监测。
通过遥感技术获取的数据可以帮助农民监测作物的生长情况,及时发现作物生长异常或疾病虫害的情况,及时采取相应的措施,保证农作物的生长和产量。
遥感技术在农业方面的应用为农民提供了强大的工具,帮助他们更好地管理土地资源、监测农作物生长情况和防控病虫害,提升了农业生产的效率和质量。
二、地理信息系统在农业中的应用地理信息系统(GIS)是一种基于地理信息的综合分析和处理系统。
在农业领域,GIS技术被广泛应用于土地管理、农业资源评价、农田规划等方面。
GIS技术可以用于土地管理。
通过GIS技术,可以对土地资源进行立体化的管理和分析,通过对地理信息的整合和分析,为农民提供科学的土地管理方案。
GIS技术可以用于农业资源评价。
通过GIS技术,可以对农田的土壤、水资源、气候等多维数据进行分析,为农民提供科学的农业生产方案,帮助他们更好地利用农田资源,提升农田的产量和质量。
GPS技术可以用于农田作业。
通过GPS技术,农民可以在耕种、播种、施肥等作业过程中实现自动化和精准化,提高作业效率和质量。
3S技术在精准农业中的研究与应用【摘要】精准农业是利用现代科技手段对农田进行精细管理,提高农业生产效益的一种新型农业生产模式。
3S技术包括地理信息系统、遥感技术和全球导航卫星系统,在精准农业中发挥着重要作用。
地理信息系统可以对土壤、植被等因素进行空间分析和监测,指导农业生产决策;遥感技术通过遥感图像获取农田信息,实现农田监测和管理;全球导航卫星系统可以提供精准的位置信息,帮助农民更准确地进行作业。
随着精准农业的发展,3S技术将在改善农业生产效益、促进农业现代化进程中发挥更大作用。
未来,需要加强对3S技术的研究与应用,进一步推动精准农业的发展。
3S技术为精准农业提供了有力支持,对农业现代化进程具有重要意义。
【关键词】精准农业、3S技术、地理信息系统、遥感技术、全球导航卫星系统、农业生产效益、农业现代化、趋势、支持、研究与应用。
1. 引言1.1 精准农业的定义精准农业是指利用现代科技手段,如地理信息系统、遥感技术和全球导航卫星系统等,精确测定和管理农业生产的各个环节,实现农业生产的精准化、高效化和智能化。
通过精准农业,可以实现对农田土壤、植株、气候等关键要素的精准监测和管理,为农业生产提供科学依据和技术支持,提高农业生产效益和资源利用效率。
精准农业的核心理念是精确施肥、精准灌溉、精细管理,通过精确分析和监测农田土壤养分含量、作物生长状况等信息,科学制定施肥、灌溉方案,实现对农作物生长环境的精准调控,最大限度地提高产量和品质,降低农药和化肥的使用量,减少对环境的污染,实现可持续发展。
精准农业的目标是做到“精益求精、精准施策、精心管理”,充分发挥现代科技的优势,提高农业生产水平和效益,促进农业现代化的发展。
精准农业是农业现代化的必然趋势,也是实现农业可持续发展的有效途径。
通过科学技术的支持,精准农业将为农业生产注入新的活力和动力,推动农业产业的转型升级,实现农民增收致富和乡村振兴。
1.2 3S技术在精准农业中的重要性3S技术在精准农业中的重要性体现在多个方面。
3S技术在农业方面的应用探讨1. 引言1.1 3S技术在农业方面的应用探讨随着科技的不断发展,3S技术在农业领域的应用越来越广泛。
3S 技术是指遥感技术、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的综合应用。
这些技术的结合为农业生产提供了更加科学、精确的管理手段,促进了农业生产的现代化、智能化和可持续发展。
在农业资源调查与监测方面,3S技术可以通过卫星遥感技术对农田的土壤养分、水分、作物生长情况等进行监测和调查,实现对农田资源的动态管理与利用。
在精准农业管理方面,通过GPS定位系统和GIS技术,可以实现对农田的精准施肥、灌溉和农药喷洒,提高农业生产效率和质量。
农业灾害预警与防控方面,3S技术可以通过监测气象数据、地形信息等,实现对农业灾害的提前预警和防控,减少灾害对农业生产的损失。
农田规划与土地利用优化方面,3S技术可以通过GIS技术对农田进行评估和规划,实现土地资源的合理利用和农田的优化布局。
农产品追溯与产地保障方面,通过3S技术可以实现对农产品的溯源管理,提供消费者对于农产品的产地、生产过程等信息,加强对农产品质量的监管和保障。
3S技术在农业领域的应用前景广阔,为农业生产提供了科学支撑,发挥着重要作用促进农业的可持续发展。
2. 正文2.1 农业资源调查与监测农业资源调查与监测是3S技术在农业领域的重要应用之一。
通过使用卫星遥感、地理信息系统和全球导航卫星系统,农业从业者可以实时监测农田的土壤水分情况、作物生长状况以及病虫害情况。
这种监测手段可以帮助农业生产者及时了解农田的实际情况,为科学决策提供数据支撑。
利用遥感技术,农业资源调查可以更准确地评估土地利用状况和植被覆盖度,为土地规划和管理提供科学依据。
借助地理信息系统,农业从业者可以将农田的地理位置信息与其他数据进行整合分析,为农业生产提供更精准的指导。
全球导航卫星系统的应用则可以提高农田监测的时效性和准确性,有助于及时发现问题并采取措施加以解决。
3S技术在农业方面的应用探讨
农业已经成为世界各国都参与的重要产业,它是物质文明的基础,也是社会经济的支柱。
随着科技的发展,3S技术也应用于农业领域,其应用将带来农业生产效率的大幅提升,提高农业生产的水平。
3S技术在农业的应用,是指基于GPS、地理信息系统和遥感技术(3S)开发的农业信
息系统,全称为”三位一体化“农业信息系统。
主要内容有农田测量、土壤分析、农作物
分析、农作物管理等。
三位一体化农业信息系统是指将GIS(地理信息系统)、GPS(全球定位系统)和遥感技术(Remote sensing)相结合的一种信息系统,它将新一代科技与传统农业完美结合,
给农田生产带来极大的帮助。
首先,GPS可以实现精确定位和非常精确的地图制作,实现农田调查和测绘,使农民
能够利用GPS技术实现精准灌溉、精准施肥和播种等操作,进一步提高农作物产量和品质。
其次,利用遥感技术可以监测农业植被的变化,判断土壤肥力变化,准确评估农业生
产情况及未来预测,便于农民为农田施肥、播种采取更有效的管理措施,增加农作物收获量。
此外,GIS系统可以为农民提供更好的数据管理,将环境、土壤、农作物等的数据和
时间量联系起来,实现农业用水管理和控制,进一步提高农民种植农作物的质量和持续产
出能力。
总之,3S技术为农业发展提供了新的出路,它能更好地应用于农业管理过程中,帮助农民实现更有效的生产管理,实现其生产效率极大提升,从而改善农业生产水平。
3S技术在农业方面的应用探讨3S技术,即遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System),已经在农业方面得到了广泛的应用。
这些技术的结合使得农业管理和生产变得更加高效和精准。
本文将探讨3S技术在农业方面的应用情况,并分析其优势和未来发展趋势。
1. 遥感在农业中的应用遥感技术通过卫星、飞机等远距离的方式获取地表信息,可以对农田的植被、土壤、水资源等进行监测和分析。
在农业生产中,遥感技术可以用于监测农田的植被覆盖情况,及时发现病虫害和干旱等灾害,为农民提供及时的预警和应对措施。
遥感技术还可以用于监测土壤的质量和水分情况,为土壤肥力评价和精准施肥提供数据支持。
遥感技术还可以用于监测农田的利用情况,帮助农民合理规划种植结构,提高农田的产出效率。
2. 地理信息系统在农业中的应用地理信息系统可以将各种地理数据进行整合和分析,为农业管理和决策提供支持。
在农业生产中,地理信息系统可以用于土地利用规划、农田定位、农业资源管理等方面。
通过地理信息系统,农民可以了解自己的农田位置和周围环境情况,从而更好地选择适合的种植作物和施肥方案。
地理信息系统还可以用于农产品的追溯管理,帮助监管部门追踪农产品的来源和流向,保障农产品的安全和质量。
地理信息系统还可以通过地图等方式向用户展示农田的资源分布情况,为农业部门和科研机构提供决策支持。
3. 全球定位系统在农业中的应用全球定位系统可以精准地获取农田的位置信息,为农业生产提供定位和导航支持。
在农业生产中,全球定位系统可以用于自动驾驶拖拉机、无人机等农机具的定位和导航,提高农业生产的自动化水平。
全球定位系统还可以用于农民的定位和监控,帮助农民及时了解自己的农田情况,并进行精准农业管理。
全球定位系统还可以用于农田的调查和测绘,为农田的规划和管理提供数据支持。
现代农业科技2019年第丨8期农村经济学“3S”技术在蔬菜病虫害绿色防控中的应用王克晓周蕊王茜虞豹黄祥(重庆市农业科学院农业科技信息中心,重庆401329)摘要推进蔬菜病虫害绿色防控是贯彻“预防为主、综合防治”植保方针,实施“生态农业”战略的重要举措,而杀虫灯物理诱控技术是绿色防控技术中的一项重要措施。
本文利用“3S”技术,对杀虫灯布里点位进行规划设计。
结果表明,与现场已设实际点位相比,基于“3S”信 息技术在露地种植模式下进行杀虫灯点位布设规划在基地面积後盖度和作用范围重叠率方面更优,可达到经济、高效、节能的0标。
关键词“3S”技术;绿色防控;杀虫灯点位中图分类号S127文献标识55 A文章编号1007-5739(2019)18-0231-01 开放科学(资源服务)标识码(OSID)蔬菜病虫害绿色防控是持续控制蔬菜病虫害,确保蔬 菜生产安全、质量安全和农业生态安全的重要手段。
推进蔬 菜绿色防控是贯彻“预防为主、综合防治”方针,实施“生态 农业”战略的重要举措|1]。
目前,比较成熟的蔬菜病虫害绿色 防控技术主要有理化诱控、生物防治、生态控制及科学用药 技术|2>。
其中,物理诱控技术以杀虫灯诱杀、色板诱杀和防虫 网等3种方式为主。
杀虫灯是一种利用昆虫夜间趋光习性对 昆虫进行诱杀的物理防治技术,具有诱杀效率高、对环境无 污染、能有效减少化学农药使用量等优点,被广泛运用于农 林害虫的调查研究和防控中l长期以来,露地种植模式下 杀虫灯点位布设受人为因素影响较大,随意性较大,且对于 杀虫灯如何合理布局才能达到经济、高效缺少针对性的研 究讨论。
“3S”技术是集遥感技术(R S)、地理信息系统(G I S)和全球定位系统(G P S)为一体的现代空间信息技术,已广泛 应用于现代农业生产中M。
利用“3S”技术在大田露地种植 模式下科学、合理地确定杀虫灯布设点位,精准放样是推进 农业信息化的重要内容。
本文以重庆市某农作物蔬菜改良基地为例,利用“3S”技术,对杀虫灯布置点位进行规划设计,确保蔬菜基地安装 的杀虫灯实现全覆盖,以达到经济、高效、节能的目标。
小议农业病虫害防治中3S技术的应用作者:张雪莲韩玉玲来源:《卷宗》2016年第03期摘要:随着“3S”技术的不断发展,它在农业病虫害监控领域内的应用范围和深度都将得到拓展和深化。
本文主要对3S 的概述与病虫害防治中的影响、存在的问题及处理措施进行了分析与探究。
关键词:农业病虫害;3S技术1 3S的概述与病虫害防治中的影响1、3S概述3S是GIS、RS和GPS的统称,即地理信息系统、遥感及全球定位系统的简称。
在计算机及信息技术快速发展的推动下,RS、GPSGIS结合日益紧密,为农业资源的宏观动态研究提供了精确、快速、有力的分析手段。
一方面,遥感技为农业资源研究提供了大量多平台、多时相、多波段信息源,使宏观研究和动态监测有足够的信息屏另一方面。
地理信息系统技术强大的空间存储、管理和分析能力使得遥感信息流得到广泛应用。
同时理信息系统中的数据库为遥感分析提供了补充资料,与遥感信息复合可产生更多的信息。
2、3S在病虫害防治中的影响目前,随着计算机的发展,3S技术在农业中的运用为农业病虫害的预警工作带来了帮助.农业病虫害预警系统的构建,将以地理信息和农业资源数据为基础,南京路川信息系统工程有限公司应用GPS、GIS和RS技术.使用全球定位系统,借助遥感进行资料的搜集,利用地理信息系统进行空间分析,以从RS和GPS提供的浩如烟海的数据中提取有用信息,进行综合集成,使之有效地对农业病虫害进行预测预报、灾情监测和损失估算。
在农业资源管理中,我们运用3S技术,建立起农业病虫害数据库,实现农业病虫害逐小班数字化动态管理。
可以预见3S技术将对农业产生以下影响:(1)改变农业调查作业方式及手工作图的作业方式,变得简单,周期缩短,人工劳务介入量大大减少,成本成倍降低,整个过程自动化作业为主;(2)提高了对鼠疫、蝗虫等病虫害的灾害事件监测能力;(3)编制各种农业专题图件;(4)建立农业病虫害监测体系。
利用3S技术建立农业病虫害监测体系易于克服传统监测体系的陷,其优势在于动态监测农业病虫害的空间分布信息;不仅对国家及大区域的农业病虫害进行观监测还能对局部微观区域的农业病虫害变化进行监测;在监测内容上,不仅对农业病虫害数量进监测,更能加强对生态环境信息的动态监测;在信息更新方面,利用3S技术的实时或准实时功能,更好地完成监测体系的信息更新。
3S技术在精准农业中的研究与应用随着农业现代化的发展,精准农业越来越受到重视,成为当前农业发展的热点之一。
3S技术是精准农业的主要技术手段之一,通过遥感技术、全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)相结合,高精度、高效率地为农业生产提供决策支持和技术保障,大大提高了农业生产的效益和质量。
遥感技术是3S技术的重要组成部分,通过卫星遥感、航空遥感等手段,可以获取农田土地利用、植被覆盖等信息,为作物的种植和管理提供参考和决策支持。
(1)土地开发遥感技术能够对土地进行覆盖率的监测,包括水、草、林、田等土地利用形态的分类,以及不同土地类型之间的划分。
这种土地开发的信息能够为不同作物种植提供聚焦的指导意见。
(2)作物种植作为农业产业的核心,种植作物的位置和情况对于农业生产质量和产量有着重要的影响。
通过遥感技术,可以实现测量作物生长的状态,及时掌握作物的情况,以提供适当的管理策略。
(3)农田环境监测遥感技术还能进行环境监测,如土壤水分和养分含量,以及化肥和农药成分的影响等。
通过收集和分析这些信息,可以追踪农业环境,及时采取必要的管理措施,提高农业生产的质量。
2. 全球定位系统在精准农业中的应用全球定位系统(GPS)是通过卫星对地球的位置进行定位,是精准定位技术的代表,被广泛应用于精准农业生产中。
(1)设备定位通过GPS技术,农民可以准确的了解农业设备的农田位置和活动路径。
这种方法在地块大小以及地形环境复杂的情况下,可以加强管理,提高劳动效率。
(2)土地管理GPS技术也可以确保在种植时,种植不会撞到坝或浇灌系统中的水管。
GPS也有利于防止多次灌溉或施肥,节约了资源,并减少了污染。
(3)精度维护GPS技术允许农民准确地在土地上种植种子或者植物。
通过GPS允许其定位在地较小的区域内,应用种子或肥料并且正确排水,以在更恰当的时间大量生产农作物。
地理信息系统(GIS)是一种帮助创造决策与展示地图的软件,能够执行空间分析以及利用传感器和GPS数据生成农业变量。
“3S”技术在蔬菜病虫害绿色防控中的应用
作者:王克晓周蕊王茜
来源:《现代农业科技》2019年第18期
摘要 ; ;推进蔬菜病虫害绿色防控是贯彻“预防为主、综合防治”植保方针,实施“生态农业”战略的重要举措,而杀虫灯物理诱控技术是绿色防控技术中的一项重要措施。
本文利用“3S”技术,对杀虫灯布置点位进行规划设计。
结果表明,与现场已设实际点位相比,基于“3S”信息技术在露地种植模式下进行杀虫灯点位布设规划在基地面积覆盖度和作用范围重叠率方面更优,可达到经济、高效、节能的目标。
关键词; ;“3S”技术;绿色防控;杀虫灯点位
中图分类号 ; ;S127 ; ; ; ; 文献标识码 ; ;A
文章编号 ; 1007-5739(2019)18-0231-
01 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 开放科学(资源服务)标识码(OSID)
蔬菜病虫害绿色防控是持续控制蔬菜病虫害,确保蔬菜生产安全、质量安全和农业生态安全的重要手段。
推进蔬菜绿色防控是贯彻“预防为主、综合防治”方针,实施“生态农业”战略的重要举措[1]。
目前,比较成熟的蔬菜病虫害绿色防控技术主要有理化诱控、生物防治、生态控制及科学用药技术[2]。
其中,物理诱控技术以杀虫灯诱杀、色板诱杀和防虫网等3种方式为主。
杀虫灯是一种利用昆虫夜间趋光习性对昆虫进行诱杀的物理防治技术,具有诱杀效率高、对环境无污染、能有效减少化学农药使用量等优点,被广泛运用于农林害虫的调查研究和防控中[3]。
长期以来,露地种植模式下杀虫灯点位布设受人为因素影响较大,随意性较大,且对于杀虫灯如何合理布局才能达到经济、高效缺少针对性的研究讨论。
“3S”技术是集遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)为一体的现代空间信息技术,已广泛应用于现代农业生产中[4-6]。
利用“3S”技术在大田露地种植模式下科学、合理地确定杀虫灯布设点位,精准放样是推进农业信息化的重要内容。
本文以重庆市某农作物蔬菜改良基地为例,利用“3S”技术,对杀虫灯布置点位进行规划设计,确保蔬菜基地安装的杀虫灯实现全覆盖,以达到经济、高效、节能的目标。
1 ; ;材料与方法
1.1 ; ;基地底图资料获取
Google Earth含有丰富的高分辨率卫星影像数据,其卫星影像的分辨率可以达到亚米级,已经在影像制图等方面得到广泛的应用[7]。
目前,谷歌地球将影像空间分辨率分为20个级别,不同级别卫星影像所对应的分辨率不同。
该蔬菜基地位于重庆市璧山区七塘镇内,面积约19.4 hm2。
所需要的基地遥感影像底图资料是通过LocaSpaceViewer 3.7获取的Google第18级影像,空间分辨率0.6 m,并以1 m分辨率的GF-2影像为基准进行几何校正。
1.2 ; ;杀虫灯点位规划设计
GIS空间分析作为“3S”技术的核心,通过空间信息分析平台,可以对RS和GPS及其他来源的时空数据进行综合分析、处理、集成管理等操作进行信息提取,为科学决策提供依据。
杀虫灯灯光诱虫的有效范围是以害虫可看见诱虫光源的距离为半径所作的圆,一般距离为80~100 m,有效面积2~3 hm2。
本研究以Google高清遥感影像为底图,以空间分析为手段,以规划点位为中心,以95 m为有效作用半径进行基地范围内杀虫灯有效作用全覆盖点位规划。
1.3 ; ;规划点位精准放样实施
以基地高清影像为底图,以精度够用为原则,依托支持多星多频的高精度GNSS定位设备,利用多基站网络RTK技术建立的连续运行参考站(CORS)服务,实现规划点位定位放样实施,点位误差控制在0.5 m以内。
2 ; ;结果与分析
图1为基地范围内实际布设点位和规划点位示意图,可以看出,实际布设点位主要沿基地边缘分布,基地外围作业面相对较大,造成了浪费;规划点位基本位于作业区内部田间路旁,扩大了每个点位有效作用面。
以半径95 m为有效作用范围进行空间叠加分析,现场实际布设点位 20个,面积遗漏0.93 hm2,覆盖程度95.2%,范围重叠度为73%。
利用“3S”技术规划布设点位13个,基地范围内无遗漏,覆盖程度达到100%,点位有效作用范围重叠度为54%(表1)。
通过对比,利用“3S”信息技术对基地杀虫灯点位布置进行优化,可以确保在基地范围内全覆盖的同时减少杀虫灯使用数量,节约开支。
3 ; ;结论
本文通过RS底图和GIS空间分析平台,对杀虫灯布设点位进行规划设计,并与现场实际已设点位进行对比分析,证明基于“3S”技术布设点位规划效果在基地面积覆盖度和作用范围重叠率等方面都优于现场已设点位,并通过GPS技术精确定位放样,可为已设杀虫灯点位校正提供科学的参考依据,能够经济、高效地服务于农作物基地绿色生态农业建设。
4 ; ;参考文献
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