大数据展示平台,主要是综合大数据的分析,包括主要土壤类型分析、地力等级评价分析、土壤 PH 值分析、有机质含量分析、化肥使用情况分析、农药使用情况分析、微量元素含量分析、全氮磷钾含量分析、速效氮磷钾含量分析和视频监控。
1、土壤类型分析
根据县域耕地土壤类型,筛选历年主要土壤类型数据,如暗棕壤、白浆土、草甸土、风沙土、黑钙土、黑土、水稻土和新积土等,分析土壤类型在耕地面积总量中的占比。
2)地力等级评价分析
根据县域耕地地力情况,按等级进行历年产量分析,如低等地、中等地、高等地和优等地的产量同比分析。
3)土壤 PH 值分析
土壤 PH 值,就是土壤酸碱度,用以衡量土壤酸碱反应的强弱,分析酸性土壤、中性土壤和碱性土壤在耕地总量中的占比。
4)有机质含量分析
土壤有机质是植物营养的主要来源之一,能促进植物的生长发育,改善土壤的物理性质,促进微生物和土壤生物的活动,促进土壤中营养元素的分解,提高土壤的保肥性和缓冲性。在其他条件相同或相近的情况下,在一定含量范围内,有机质的含量与土壤肥力水平呈正相关。
根据有机质含量范围定义在耕地总量中的占比,如<6(g/kg)、6-10(g/kg)、10-20(g/kg)、20-30(g/kg)、30-40(g/kg)和≥40(g/kg)。
5)化肥和农药使用情况分析
过量使用化肥,不仅导致地力下降,还会产生严重的负面影响,化肥使用应考虑作物的需求。对于化肥使用量统计氮磷钾历年分别使用量,以及历年氮磷钾总施肥量对比分析。
农药泛滥,导致食品安全事故发生,过度使用带来诸多不良影响,应减少农药使用,推广无公害病虫防治,对于农药使用量统计历年农药使用量,如杀虫剂、杀虫菌、除草剂和植物生长调节剂的统计对比分析。
5)微量元素含量分析
作物对微量元素的需求量很少,但对植物生长发育的作用与大量元素是同等重要的,对历年的微量元素含量,包括锰、铝、硼、贴、铜和锌的统计对比分析。
6)全氮磷钾和速效氮磷钾含量分析
全量养分是土壤中各种形态氮磷钾养分的总量,包括速效养分、缓效养分和相对无效的养分,各种形态养分间是一个动态可以相互转化的关系,速效养分和全量养分之间是源和库的关系,速效养分是源,全养分是库。对历年全氮磷钾含量进行统计分析。
速效养分是土壤中水溶性和交换态的养分,植物可直接吸收利用或者可以很快从土壤胶体上交换出来供植物利用的养分。对历年速效氮磷钾含量进行统计分析。
7)视频监控 针对县域地图,分布黑土地监测点、土壤墒情监测点和测土配方监测点。监测点与视频监控关联,可切换查看各监测点对应的监控实时状况。
建设“三位一体”信息服务体系(即公益化信息服务体系、社会化创业体系、多元化信息服务体系)。特色创新服务运营机制(创新运营机制、创新投入机制、创新可持续发展机制)。以资源整合为抓手,突出应用需求导向,以解决当前突出问题和矛盾为突破口,保障基础性、公共性、综合性和服务性系统平台的建设,建立 共建共享平台和协同运行机制,实现农业集约化、一体化、智慧化。探索新模式,建立新机制,推广新技术,拓宽新应用,形成新特色。
本系列文章将分享一个完整的耕地质量保护系统规划与建设方案,原方案即文案提供者为浙江托普云农科技股份有限公司,该公司是专业做农业科技的信息化公司,本文分享之主要目的是技术交流,系列目录:
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:系统建设背景(附件下载)
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:建建设指导思想及目标
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:系统建设原则
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:总体设计思路
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:SOA 技术路线
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:ESB 总线技术
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:J2EE 技术
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:Portal for ArcGIS 构建系统
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:技术和逻辑架构设计
- 耕地质量保护系统规划与建设方案: 构建县域耕地质量数据库
- 耕地质量监测点平台:大数据中心
- 耕地质量监测点平台:大数据平台
- 耕地质量监测点平台:墒情监测系统介绍
- 耕地质量监测系统平台简单介绍
- 耕地质量监测系统平台:物联网监控
- 耕地质量监测点平台:数据采集系统
- 耕地质量保护系统规划与建设方案:风险及效益分析