农业专家系统发展现状
- 格式:doc
- 大小:24.50 KB
- 文档页数:4
国内外农业建设项目管理系统现状分析1. 引言1.1 农业建设项目管理系统的重要性农业建设项目管理系统是目前农业生产管理中不可或缺的一部分。
随着农业现代化的不断推进,农业项目日益复杂和庞大,传统的管理方式已经无法满足需求。
农业建设项目管理系统的重要性主要体现在以下几个方面:1. 提高生产效率:农业项目管理系统可以通过优化资源配置、提高生产计划的执行效率、降低运营成本等方式,有效提高生产效率,最大程度地利用现有资源实现生产目标。
2. 保障产品质量:农业建设项目管理系统可以对生产过程进行全程监控和管理,确保生产过程各个环节符合相关标准和规定,保障农产品质量安全,提高竞争力。
3. 有效风险管理:通过农业建设项目管理系统,可以及时发现和应对生产中可能出现的问题和风险,提前预警并采取相应措施,降低风险,保障项目稳定运行。
4. 数据统计分析:农业建设项目管理系统可以收集并分析大量生产数据,为决策提供依据和支持,帮助管理者进行科学决策,提高生产管理水平。
农业建设项目管理系统的重要性不言而喻,它是农业生产管理的有力工具,有助于提高农业生产效率,保障产品质量,降低风险,促进农业现代化进程。
1.2 研究目的和意义农业建设项目管理系统是农业发展中非常重要的一环,其管理效率和管理质量直接影响着农业生产的成败。
通过对国内外农业建设项目管理系统现状的分析,可以更全面地了解当前系统存在的问题和不足,为相关部门和企业提供改进和优化的建议,并推动农业建设项目管理水平的提升。
研究的意义在于为农业建设项目管理系统的优化和改进提供科学依据和实践指导,推动农业现代化进程,提高农业生产效率和质量,实现农业可持续发展的目标。
通过本研究,可以为政府决策部门提供参考,为企业实践提供支撑,为学术界研究提供新的思路和方向。
2. 正文2.1 国内农业建设项目管理系统的现状分析目前,国内农业建设项目管理系统在不断完善和发展。
国内农业建设项目管理系统的信息化程度逐渐提高。
我国农业科技发展现状中国是一个农业大国,农业对中国经济的贡献非常重要。
近年来,我国农业科技得到了快速发展和推动,取得了显著的成就。
以下将从农业科技研究、农产品创新、科技示范项目、生物技术应用等方面介绍我国农业科技发展的现状。
首先,我国农业科技研究取得了突出的成果。
通过支持农业科技创新研究,我国在农业机械化、种质资源保护和利用、新品种选育等方面取得了突出的成果。
例如,中国科学院和农业农村部共同研发了一系列优良作物品种,如水稻、小麦、玉米、大豆等,在增产、抗性以及优质方面都有显著的改进。
此外,生物技术在农业领域的应用也取得了重要突破。
转基因技术被广泛应用于植物育种和兽药疫苗的研制,进一步提高了农产品的产量和质量。
其次,农产品创新成果不断涌现。
近年来,我国农产品创新取得了巨大的突破。
在粮食作物方面,我国提出了一系列“绿色优质高效”的种植标准,通过对土壤肥力、灌溉技术、种植管理等方面的创新,大大提高了粮食作物的产量和品质。
在经济作物方面,我国加强对农特产品的科技研发和标准制定,如我国的柑橘产业关注病虫害防治、品种改良和品质提高等方面,通过科技手段提高了柑橘的产量和质量。
此外,我国在食用菌、水产品、畜产品等领域也取得了重要进展。
第三,农业科技示范项目不断推进。
农业科技示范项目是将农业科技成果转化为生产力,提高农民收入的重要途径。
在我国,农业科技示范项目得到了广泛推广和应用。
通过示范项目,农民可以学习和了解最先进的农业技术和管理方法,并将其应用到实际生产中。
示范项目覆盖了全国各地的农村地区,涵盖了种植业、养殖业和渔业等不同的农业领域。
通过示范项目的推广,我国农业生产的规模化和标准化水平得到了显著提高。
最后,生物技术在农业领域的应用也逐渐加强。
生物技术是农业科技的重要组成部分,它可以提高农作物的产量和质量,提高农产品的抗病能力和保质期。
我国在生物技术领域取得了重要进展,如转基因技术的研发和应用、利用基因工程技术培育优质水稻等。
农业科技发展的现状与未来趋势农业科技的持续进步对于实现粮食安全、提高农业生产力和保护环境至关重要。
本文将探讨农业科技发展的现状和未来趋势。
一、现状:在科技迅速发展的当下,农业科技也取得了长足进步。
一方面,农业机械化的推广和应用使得农业生产效率大幅提高。
农民能够利用先进的机械设备进行播种、施肥和收割,极大地减轻了体力劳动的负担。
另一方面,农业生产中广泛应用的化肥和农药帮助农民更好地控制病虫害,提高农作物的产量和质量。
此外,农业科技在育种领域也发挥着重要作用。
通过基因编辑和转基因技术,科学家们能够改良农作物的遗传性状,使其更耐旱、抗病虫害或富含某种特定营养物质,提高农作物的品质和产量。
然而,现有的农业科技还面临许多挑战。
首先,农业生产对水、土地和能源等自然资源需求巨大,科技进步需要与环境保护相协调。
其次,农业科技在一些发展中国家的普及程度较低,传统的农业生产方式仍然占主导地位。
这造成了技术鸿沟,限制了农业科技的普及。
二、未来趋势:未来农业科技的发展趋势可归纳为以下几个方面。
首先,数字化农业将成为主流。
通过物联网技术、人工智能和大数据分析,农业生产将实现全球信息的共享和实时监测。
农民可以通过手机或电脑控制农田灌溉、施肥和病虫害防治,提高生产效率和农产品质量。
其次,可持续发展将成为农业科技的重要方向。
尽管农业科技已经取得了许多成果,但仍然需要解决农业生产对环境的负面影响。
因此,未来的农业科技将更加关注可持续发展,包括土壤保护、水资源的合理利用以及农业废弃物的处理等。
第三,农业生物技术的应用将进一步扩大。
随着对粮食安全和健康的关注不断增加,基因编辑和转基因技术将在农业中得到更广泛的应用。
科学家将致力于培育更耐旱、抗病虫害和富含特定营养物质的农作物,以满足不同的需求。
最后,农业科技发展将更加注重普惠性和可及性。
在全球范围内将加强农业科技的合作与资源共享,以提高发展中国家的农业生产水平和农民的收入。
此外,会加强对农村地区的科技支持,推动农业科技创新和科研成果的转化运用。
农业科技发展的现状与未来趋势分析近年来,随着科技的飞速发展,农业领域也正迎来一场变革。
农业科技的应用不仅提高了农业生产效率,还改善了农业环境,推动了农村现代化进程。
本文将从几个方面分析农业科技发展的现状与未来趋势。
首先,农业科技应用的现状已经取得了显著的成果。
现代农业科技突破了传统农业生产的种植与养殖模式,采用了先进的技术手段。
例如,远程监测技术可以实时监测农田土壤的湿度、温度和养分含量,帮助农民合理施肥,提高农作物质量和产量。
此外,无人机、人工智能和大数据等技术的应用也大大提高了农业生产效率,减少了劳动力成本。
这些科技手段的应用不仅使传统农业更加现代化,也大大减少了农药和化肥的使用,保护了环境。
其次,农业科技的发展还带来了新的挑战。
农业科技发展需解决技术与农业生产的结合问题。
虽然现代农业科技已经取得了许多突破,但如何将这些技术落地应用是一个亟需解决的问题。
农民的科技水平参差不齐,很多农民对于新技术的接受程度有限,技术普及与应用推广的难度较大。
此外,一些地区的农村基础设施薄弱,电力和网络等基础设施不完善,也限制了农业科技的发展。
因此,农业科技发展需要政府和企业的积极介入,提供必要的支持与服务。
未来,农业科技的发展趋势将更加智能化和可持续化。
智能农业将成为农业发展的新方向。
利用物联网技术,农业设备和智能传感器可以实现自动操作和远程监测,提高农业的精准度和效益。
此外,基于人工智能的农业决策系统也将得到广泛应用,通过分析海量的农业数据,提供农业生产的决策支持。
这些技术的应用将进一步提高农业生产的高效性和质量。
可持续农业也是未来农业科技发展的一个重要方向。
随着人们对环境保护的关注日益增加,农业生产也需要走可持续发展的道路。
农业科技不仅要满足粮食生产需求,还要兼顾资源利用和环境保护。
例如,农业废弃物的处理和利用、生态农业的推广等都是未来农业科技发展的方向。
通过实现循环农业和有机农业的转型,可以减少化肥和农药的使用,保护生态环境。
我国农业技术推广体系现状存在问题及发展对策随着我国农业现代化的不断推进和农业产业化的快速发展,农业技术的推广应用变得愈发迫切。
我国农业技术推广体系目前存在一些问题,如农业技术推广机构缺乏有效的运作机制、推广渠道不畅、农民对新技术的接受度不高等。
这些问题严重影响了农业技术的推广和应用,制约了农业生产的发展。
有必要对我国农业技术推广体系进行深入分析,并提出相应的发展对策。
一、现状分析1. 农业技术推广机构缺乏有效的运作机制我国的农业技术推广机构普遍存在着运作机制不够完善的问题。
一些农业技术推广机构虽然数量众多,但由于缺乏有效的管理和运作机制,以及对人员的激励机制不够完善,导致农业技术推广效率较低,推广范围有限,无法真正发挥应有的作用。
2. 推广渠道不畅当前我国的农业技术推广渠道不畅,导致农民难以获得最新的农业技术信息。
一方面是农业技术推广机构与农民之间的信息传递渠道不够畅通,另一方面是新技术的推广渠道不够广泛,导致部分优质农业技术无法被农民充分了解和应用。
3. 农民对新技术的接受度不高在农业技术推广过程中,农民对新技术的接受度不高是一个普遍存在的问题。
一方面是农民对新技术的了解程度不够,另一方面是农民对新技术的成本和风险把控能力不足,导致他们对新技术的应用与推广持怀疑态度。
二、发展对策为了提高农业技术推广的效率和覆盖范围,有必要完善农业技术推广机构的运作机制。
可以通过建立健全的农业技术推广评价体系、引入市场化机制激励技术推广人员、加强技术推广人员的培训和能力建设等措施,提高农业技术推广机构的推广能力。
要想提高农业技术的推广效果,必须拓宽农业技术推广渠道,将最新的农业技术信息及时传递给农民。
可以通过建设农业服务网络,加强新技术的宣传推广,同时推动线上线下的技术展示和交流,提高农民对新技术的了解程度。
3. 加强农民的技术培训和教育为了提高农民对新技术的接受度,有必要加强对农民的技术培训和教育。
可以通过建立健全的农民培训体系、开展科技惠民计划、加大农村科技示范点建设等措施,提高农民对新技术的应用与认可度。
农业科技行业的现状与未来发展趋势随着科技的不断进步和农业领域的不断发展,农业科技行业正迎来前所未有的机遇与挑战。
本文将对农业科技行业的现状进行分析,并展望其未来发展的趋势。
一、现状分析1.1 农业科技的应用随着信息技术的快速发展,农业科技得到了广泛的应用。
农业数据采集与分析技术的普及,使农民能够更好地了解农作物生长环境和需求,并做出相应的决策。
生物技术的进步,推动了农作物品种的改良和农业生产效率的提升。
同时,现代温室、无土栽培和水肥一体化技术的出现,改变了传统农业种植模式,使农业生产更加高效、环保。
1.2 农业科技的发展阻碍尽管农业科技的应用带来了许多好处,但其发展仍面临一些挑战。
首先,农民的科技认知和接受度相对较低,导致科技应用在基层推广困难。
其次,农业科技研究与农业生产之间的脱节问题,导致科研成果无法迅速转化为实际生产力。
最后,农业科技发展面临着资金和人才等方面的不足。
二、未来发展趋势2.1 物联网在农业中的应用物联网技术的快速发展,为农业科技的应用提供了新的机遇。
通过传感器和物联网平台,农民可以实时监测农田的气象、土壤和植物情况,从而做出更精确的决策。
同时,物联网还可以实现农业设备的远程监控与智能管理,提高农业生产效益。
2.2 精准农业的推广精准农业是指利用现代科技手段,对农田进行精确的施肥、灌溉和植保,实现农业生产的精细化管理。
随着农业数据技术的不断创新和成熟,精准农业在未来将得到更广泛的推广。
通过精准农业,可以减少农业资源的浪费,提高农作物品质和产量,进一步提高农业的可持续发展。
2.3 农业机器人的普及农业机器人是指应用机械、电子、自动化和信息技术等,实现农业生产自动化和智能化的设备。
随着机器人技术的不断进步和成本的降低,农业机器人将在未来得到更广泛的应用。
机器人可以实现农作物的自动种植、巡视、采摘等一系列操作,减轻农民的劳动强度,提高生产效率。
2.4 生物技术的进一步发展生物技术将在未来的农业科技发展中发挥重要作用。
智慧农业的现状和未来发展趋势智慧农业是指利用各种信息化技术,包括物联网、大数据、云计算、人工智能等,来改善和优化农业生产和管理。
智慧农业的出现,极大地促进了农业的现代化进程,并为解决全球性的食品安全问题提供了新的思路和手段。
一、智慧农业的现状1. 物联网技术的应用物联网技术已经被广泛应用于智慧农业中。
农业物联网系统可以利用各种传感器和通讯设备,实现对土壤、气候、作物等关键农业环境的监测和调控。
通过对这些数据的采集和分析,决策者可以更加准确地了解农业生产状况,提高生产力和效率。
2. 大数据技术的应用智慧农业还广泛利用了大数据技术。
由于大数据具有分析能力强、速度快、维度多等特点,因此可以帮助决策者更加深入地了解农业生产和市场情况,并根据这些信息做出更加准确的决策。
例如,利用大数据分析天气情况和作物生长信息,决策者可以预测作物收成量和市场情况,从而做出更加科学合理的生产计划。
3. 人工智能技术的应用人工智能技术在智慧农业中也发挥了重要作用。
例如,人工智能可以利用大量数据训练出精准的作物识别和病虫害预警模型,帮助决策者更加迅速地发现病虫害和作物生长问题。
同时,人工智能也可以实现农业自动化和智能控制,提高农业生产效率和降低成本。
二、智慧农业的未来发展趋势1. 强化人工智能技术的应用随着人工智能技术的不断进步和普及,未来智慧农业还将更加重视人工智能技术的应用。
据预测,未来智慧农业将利用人工智能技术来进行农业生产的自动化、智能化和高效化。
同时,人工智能也将扮演着农业智能化监测的重要角色,帮助农民更加准确地掌握农作物生长状态,并及时采取措施进行调整。
2. 开发物联网技术的新应用未来智慧农业还将进一步应用物联网技术。
例如,可以利用更先进的无线传感器和通讯设备,大幅提高农业数据采集和传输的效率。
此外,未来的物联网终端设备还将具有更加严密的防水、抗干扰、抗震动等特性,以满足复杂农业环境对传感器硬件设备的需求。
3. 发展新的农业信息服务模式未来智慧农业还将针对农业信息服务模式进行改进和升级。
我国农业技术推广体系现状存在问题及发展对策1. 引言1.1 背景介绍农业技术推广是指将新技术、新品种、新理念传播给广大农民,促进农业生产的提高和农民收入的增加。
我国农业技术推广体系建立较早,经过多年发展,取得了一定成就。
随着社会经济的快速发展和农业现代化的推进,我国农业技术推广体系面临着一些问题和挑战。
我国农业技术推广体系缺乏科学性和前瞻性。
部分推广机构在技术推广工作中缺乏系统性和科学性,缺乏对农业产业发展趋势的前瞻性认识,导致推广效果不理想。
我国农业技术推广体系缺乏统一规划和协调机制。
各级推广机构之间缺乏有效的沟通和协调,工作重心不明确,资源分配不合理,导致推广工作效率低下。
我国农业技术推广体系缺乏有效的监督和评估体系。
推广工作缺乏有效的监督机制,导致一些不合格的技术和产品被推广,影响农民的生产效益和经济效益。
针对以上问题,我们需要加强农业技术推广体系的建设,提高科学性和前瞻性,建立统一规划和协调机制,加强监督和评估体系,推动我国农业技术推广体系向科学、高效、规范的方向发展。
1.2 问题意识在我国农业技术推广体系中,存在着一些突出的问题,需要引起我们的重视和思考。
首先,农业技术推广不仅仅是为农民提供技术信息和服务,更是为了提高农业生产效率、降低生产成本、保护环境、促进农民增收致富。
然而,当前我国农业技术推广体系存在多方面问题,严重制约了其发挥作用和效果。
首先,我国农业技术推广缺乏科学性和前瞻性,往往只是简单地传递技术信息,忽视了推广对象的实际需求和情况。
农业技术日新月异,但推广体系相对滞后,导致推广内容和方式与时代要求不相适应。
其次,我国农业技术推广缺乏统一规划和协调机制,各地推广工作存在重复建设、资源浪费、信息孤岛等问题,难以形成整体推广效果,影响了农业发展的协同性和整体效益。
再次,我国农业技术推广缺乏有效的监督和评估体系,导致推广工作缺乏有效的监管和引导,一些不合格的技术和服务也有可能被推广使用,影响了农业生产的持续发展和品质提升。
农业科技的发展现状及未来发展趋势分析近年来,随着科技的不断进步和农业生产的不断发展,农业科技正逐渐成为推动农业现代化的重要力量。
本文将分析农业科技的发展现状以及未来发展的趋势。
一、农业科技的发展现状随着农业生产技术的不断更新和创新,现代农业科技已经涵盖了多个领域。
首先是种植技术方面,通过基因工程和生物技术手段,培育出了多种高产、抗病虫害的转基因作物;其次是农业机械化方面,农业机械设备的智能化程度不断提高,农民可以更加高效地进行种植和收割作业;此外,农业无人机的应用也成为了现代农业的一大亮点,它可以通过航拍图像分析、喷洒农药等方式提高作物产量和质量。
另外,农业科技在畜牧业方面也取得了显著的进展。
通过生物技术,科学家们可以改良家禽、家畜的遗传基因,提高其生产性能和抗病能力。
同时,农业科技还推动了精准养殖的发展,通过传感器监测、大数据分析等技术手段,精确控制养殖环境,提高养殖效益。
二、农业科技未来发展趋势未来,农业科技将会在以下几个方面呈现出更多的发展趋势。
1.精细化农业管理随着物联网、云计算等技术的广泛应用,农业科技将实现更加精细化的农业管理。
传感器设备可以实时监测土壤湿度、温度、光照等环境数据,并通过云端平台进行实时分析和预警。
这将大大提高农民的决策能力,从而更加高效地管理农田和养殖场。
2.绿色、环保农业未来,农业科技的发展将更加注重绿色、环保农业的推进。
利用生物技术手段,培育更多的抗病虫害转基因作物,减少农药的使用;采用智能化施肥系统,实现精准施肥,减少农业面源污染等。
这将有助于提高农产品的质量和安全性,保护生态环境。
3.农业大数据的应用随着农业信息化程度的提高,农业大数据的应用也将逐渐成为农业科技的一个重要方向。
通过大数据分析,可以更加准确地预测农产品市场需求,实现农产品供给与需求的精确匹配。
同时,农业大数据还可以为农民提供更多的决策参考,帮助其优化生产方式和经营策略。
4.农业科技与传统文化的融合未来,农业科技有望与传统文化相结合,形成独特的农业发展模式。
农业专家系统的问题及解决思路作者:杨断利,籍颖,刘波,张文静,卢海霞,杨捧来源:《科技传播》2010年第11期摘要农业专家系统是一个具有大量农业专门知识与经验的计算机系统。
本文就目前农业专家系统应用中存在的问题,提出了将数据挖掘技术及可视化技术引入农业专家系统的思想,从而提高农业专家系统的智能性和普及性。
关键词农业专家系统;数据挖掘;可视化技术中图分类号TP391 文献标识码A文章编号 1674-6708(2010)20-0122-02农业专家系统也可叫农业智能系统,是一个具有大量农业专门知识与经验的计算机系统。
它应用人工智能技术,依据一个或多个农业专家提供的经验进行推理和判断,模拟农业专家就某一复杂农业问题进行决策[1]。
农业专家系统充分运用了人工智能知识,集成信息网络、智能计算、优化模拟虚拟现实等多方面高新技术,汇集农业领域知识,运用多媒体技术,以网络为载体,向农业生产管理提供咨询服务[2]。
1 我国农业专家系统的研究进展及应用中存在的问题1.1 我国农业专家系统的研究进展我国农业专家系统的研究开始于20世纪80年代,许多科研院所和各地有关部门都开展了各种农业专家系统的研究、开发以及推广应用。
可以预料,一个以农业专家系统为重要手段的智能化农业信息技术将在我国迅速发展,将成为我国21世纪农业现代化的重要内容[3]。
1.2 农业专家系统在应用中主要存在的问题1.2.1 农业专家系统综合性水平较差目前,大多数农业专家系统只是针对作物生产的某一侧面开发的,缺乏对作物各个生产阶段的有机联系和统筹考虑。
而专家系统使用者往往需要的是综合性的信息服务。
因此,只有提高综合性的知识水平才能真正解决农民的实际问题。
1.2.2 智能性有限,往往达不到使用者对“专家”的要求迄今为止,在农业专家系统等人工智能技术中,由专家整理出来的知识大多属于这个领域的浅层知识,形式上也主要是条件规则型知识。
因为知识种类很多,难于详细检验,待到专家系统具体使用这些知识时,计算机程序就有可能推导出一些错误的结论。
我国农业技术推广体系现状存在问题及发展对策我国农业技术推广体系在推动农业现代化、农村经济发展和农民增收方面起到了积极的推动作用,但也存在一些问题。
主要表现在以下几个方面:农业技术推广体系在农村基层服务体系建设方面存在不足。
农村基层服务站点数量不足,人员配备不均衡,技术推广人员缺乏专业素养和实践经验。
这导致农村地区农民对农业技术的了解和掌握程度有限,技术推广的效果不理想。
农业技术推广体系存在技术过时、推广内容单一的问题。
由于科技发展迅速,新技术层出不穷,但农业技术推广体系未能及时吸纳和推广新技术。
推广内容主要集中在种植技术方面,缺乏对农村产业结构调整、农业增加值提升等方面的推广。
农业技术推广体系在农民参与度和技术需求方面存在问题。
农民参与农村技术推广的积极性不高,往往只是被动接受技术信息,缺乏实际的需求和动力。
由于农民的技术需求多样化,农业技术推广体系未能及时满足农民的个性化需求,导致农民对技术推广的关注度较低。
农业技术推广体系在技术培训和质量监督方面存在不足。
技术推广人员的培训质量和水平参差不齐,缺乏一套完整的培训体系;由于缺乏有效的质量监督机制,一些不合格的技术和产品也能够通过技术推广体系传播,影响农业生产的质量和效益。
针对以上问题,需要采取以下发展对策:加强农村基层技术服务体系建设。
通过增加基层服务站点数量,提高农村基层服务人员的素质和能力,加强技术推广人员的培训和实践经验,提升农村地区农民对农业技术的获取和使用能力。
推动农业技术推广体系创新和升级。
建立一个具有全方位、全过程的农业技术推广服务体系,及时吸收和推广新技术,推广内容要涵盖农业生产的各个环节,包括种植、养殖、加工等。
鼓励农民参与技术推广,根据农民的需求提供相应的技术支持和培训。
加强农业技术需求调研和精准推广。
加强对农民技术需求的调研,了解农民的实际需要,不断改进技术推广方式和内容,提高农民对技术推广的关注和参与度。
加强与科研机构、高校和企业的合作,推动科技成果转化和推广应用,满足农民的多样化技术需求。
国际上农业专家系统的研究最早始于20 世纪70 年代末期的美国。
世界上第一个农业专家统就是由美国伊利诺斯( Illinois) 大学的植物病理学家和计算机专家共同开发的Plant/ DS(大豆病害诊断专家系统) 。
接着, 1983 年日本千叶大学研制出MTCCS(番茄病虫害诊断专家系统) 。
到了20 世纪80 年代中期,随着专家系统技术的迅速发展,农业专家系统也有了相当的发展,在水平和数量上都有了较大的提高。
农业专家系统也不再是单一的病害诊断系统,美国、日本、中国和许多欧洲国家都相继转向开发涉及生产管理、经济分析与决策、生态环境等方面的农业专家系统。
国外已经开发出不少成功的农业专家系统。
已见报道的有Mackinion 的COMAX/ GOSSYM(棉花生产管理) ,Roach 的POMME(苹果园管理) 和Fermanian 的DIES(用于乳牛管理)等(龙腾芳等,2003) 。
到1996 年为止,国际上的农业专家系统有近100 个,广泛应用于作物生产管理、灌
溉、施肥、品种选择、病虫害控制、温室管理、牛奶生产管理、畜牧环境控制、土壤保持等方面,几乎包括了农业的各个方面。
许多系统已经得到应用,一部分已成为商品进入市场。
中国农业专家系统的研究,始于20 世纪80 年代初期,是国际上开展农业专家系统研究和应用比较早的国家之一。
中国于1989 年10 月研制成功了“砂姜黑土小麦施肥专家咨询系统”。
该系统由中国科学院合肥智能机械研究所与安徽省农科院土壤肥料研
究所合作研制,在安徽省淮北10 多个县得到较大规模的应用。
随后,合肥智能研究所的“施肥专家系统”在全国推广到100 多个县,节约化肥30万t 以上,增产粮食50 万t ;中国农科院土肥所研制的“禹城小麦、玉米施肥专家系统”已推广了7 500hm2 ,增产小麦2 000 t 以上。
作为智能化农业信息技术的重要手段,农业专家系统在中国正在迅速发展,并将成为中国21 世纪农业现代化的重要内容。
国内于20世纪70年代末期开始研究专家系统,80年代初期开始研究农业专家系统。
1980年浙江大学与中国农科院蚕桑所合作,开始研究家蚕育种专家系统;1983年中国科学院合肥智能研究所与安徽农科院合作,开发黑土小麦施肥专家系统。
90年代,国际上举办了多次有关农业专家系统的会议,我国专家系统的研究更是蓬勃发展,到2004年为止,出现了许多农业专家系统,如小麦高产技术专家系统,基于规则和图形的苹果、梨病虫害诊断及防治专家系统,生态农业投资项目外部效益评估的专家系统,基于生长模型的小麦管理专家系统,亚热带果树病虫害动态咨询网站的构建等。
这些农业专家系统促进了农业科技成果的应用与推广(表10-1)。
90年代以来,农业专家系统不仅在智能化方面得到增强,还采用面向对象的程序设计(Object-Oriented Programming—OPP)、多媒体(Multi-Media Technique—MMT)、信息网络等技术,并开始与虚拟现实(Virtual Reality—VR)、3S等高新技术
集成,不仅界面友好,操作简便,而且数据共享、维护方便,信息更丰富。
现在Internet已成为全球最大的网络互联环境,软件开发应用都不可避免地向网络靠拢,与Internet连接越来越紧密。
这是软件发展史上的一次彻底变革。
农业专家系统除在智能化、系统集成继续增强外,在网络应用方面,使用先进的浏览器/服务器(Browse/Server—B/S)技术模式将是其发展的必然趋势。