首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
《中国瓜菜》2019,(1):42-44
大数据、互联网、云计算等信息技术在设施生产中的应用,加快了设施农业的现代化进程。大数据技术在日光温室蔬菜生产中的应用报道的较少,笔者阐述了日光温室蔬菜大数据的特点、日光温室装备系统、数据平台建设及应用,为日光温室蔬菜智能化生产探讨出一条新途径,助力设施蔬菜产业的发展。  相似文献   

2.
为了解东北地区日光温室果菜类蔬菜生产现状,为轻简化生产途径提供依据,调研了东北地区8个设施蔬菜主产市的日光温室配套设备、用工、生产效益及成本构成等情况.结果显示,东北地区日光温室常用的简易设备应用普遍,而精准度和智能化程度高的环境调控设备缺乏,生产管理用工量大,人工成本高,占总成本的44.5%.并提出日光温室东西垄向栽...  相似文献   

3.
山东寿光是我国的蔬菜之乡,这不仅源于冬暖式大棚蔬菜的成功种植及大面积发展,亦源于寿光农户蔬菜种植的悠久历史、高水平的生产管理技术、丰富经验和不断创新的精神。本文以山东寿光典型日光温室果类蔬菜种植农户为对象,针对其日光温室果类蔬菜生产经营状况进行调研、总结,并深入分析日光温室结构性能、生产管理及市场等因素对农户日光温室果类蔬菜生产经营实现高产高效的作用。  相似文献   

4.
对新疆乌鲁木齐南郊日光温室蔬菜茬口安排情况及其蔬菜产量、产值进行调查研究,对日光温室蔬菜生产的产出/投入比值进行分析,提出了适合该地区的蔬菜生产模式,并对该地区日光温室蔬菜生产中存在的问题提出了建议,可为当地合理安排日光温室蔬菜茬口提供依据。  相似文献   

5.
基于物联网的蔬菜高效栽培技术实践建模分析与研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔬菜智能化高效栽培是提高蔬菜栽培经济效益,保障蔬菜安全健康的重要手段。通过建立蔬菜高效栽培物联网系统,实时地全程周期化比对来获取监测参数的大数据和样本的特征节点视频监视。提出了一种基于物联网的蔬菜高效栽培技术实践建模方法。通过对全程周期参数监测、特征节点视频监视、比对分析与关联提取及参数列表与规则约定等环节的控制,来建立蔬菜高效栽培控制的参数模型,并利用监测与控制设备的实时传感监测和过程控制参数比对产生智能专家系统,达到蔬菜智能化高效栽培的目的。本建模理论符合蔬菜高效栽培的智能化专家控制过程的理论和实践要求,具有潜在的经济效益和社会价值。  相似文献   

6.
山东寿光是我国的蔬菜之乡,这不仅源于冬暖式大棚蔬菜的成功种植及大面积发展,亦源于寿光农户蔬菜种植的悠久历史、高水平的生产管理技术、丰富经验和不断创新的精神.本文以山东寿光典型日光温室果类蔬菜种植农户为对象,针对其日光温室果类蔬菜生产经营状况进行调研、总结,并深入分析日光温室结构性能、生产管理及市场等因素对农户日光温室果类蔬菜生产经营实现高产高效的作用.  相似文献   

7.
妙晓莉 《蔬菜》2023,(9):70-71
摘要:日光温室蔬菜生产对管理技术要求较高,早春容易遭遇持续阴雨天气,阻碍蔬菜正常生长,导致生产效益下降。为解决蔬菜生产中这一突出问题,针对持续阴雨天气对早春日光温室蔬菜生产的不利影响进行研究,从加强温室保温或增温、保证充足光照、适度控制水肥、勤通小风、菜田日常管理、科学用药防治病虫等方面提出了科学、可行的生产管理策略,以供广大蔬菜生产者参考应用。  相似文献   

8.
以日光温室蔬菜生产为主的戈壁农业是肃州区促农增收的优势产业,近几年得到迅猛发展,至2021年6月,规模面积达到2.6万亩,成为甘肃省乃至全国最大的有机生态型无土栽培示范基地.戈壁日光温室生产的蔬菜品质优良,通过订单销售及电商网络平台销售,得到各地市场和广大消费者普遍认可,发展前景看好,但在戈壁日光温室蔬菜生产中,也还存在一些突出问题和需要解决的技术难题,尤其在蔬菜越夏生产管理中,会受到高温、强光、干燥等不利因素的影响,科学进行蔬菜越夏生产环境调控,是有效规避生产风险,确保优质高产的关键.  相似文献   

9.
(标题/期次/页码)专题综述地膜覆盖在蔬菜栽培中的应用1.4蔬菜保护地生产环境条件调控技术1.6黄瓜苦味形成原因及预防措施1.7利用免耕法栽培蔬菜2.4滴灌系统堵塞原因与防止措施2.5陕西关中地区西瓜周年生产茬口与品种问题探讨3.4大棚蔬菜膜下滴灌设施设计3.6黄土高原设施蔬菜病虫环境友好型防治技术4.4如何安排日光温室蔬菜茬口4.6温室土壤环境存在的主要问题及改良方法5.4宝鸡日光温室生产中存在的问题与解决方法5.5栽培技术阴雪低温天气日光温室蔬菜管理要点1.10冬暖式大棚早春管理技术1.11反季节萝卜未熟抽薹开花原因及防治对策1.12白萝…  相似文献   

10.
日光温室蔬菜灾害性天气的管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
日光温室蔬菜生产主要在秋冬和初春季节进行,此期间常出现突发性灾害天气,造成减产甚至绝收,成为日光温室蔬菜生产的一大隐患。因此,灾害性天气条件下日光温室蔬菜管理是生产中的关键环节。现将相关技术介绍如下:  相似文献   

11.
李云乐  黄国俊  张文菲 《蔬菜》2020,(11):59-61
为了促进我国设施农业发展,从荷兰设施蔬菜的智能连栋温室控制系统、最大化利用光合作用、调控温度湿度、节能环保和二氧化碳的循环利用等方面来学习并思考适用于我国设施蔬菜生产的方法。建议在国内现有技术的基础上,融入新技术、新品种、新的管理理念,同时要引进、消化国外先进技术并继续创新,因地制宜地自主开发和引进关键技术,建造适宜的温室系统;开发拥有自主知识产权的先进智能控制软件系统,实现我国设施蔬菜的快速发展。  相似文献   

12.
张京社  阎世江 《蔬菜》2018,(10):53-57
物联网技术应用于设施蔬菜质量安全控制体系,可实现蔬菜产前、产中、产后的全过程监控,对蔬菜标准化生产、蔬菜质量安全监管、保障食品安全、设施蔬菜产业升级都具有十分重要的意义。在介绍物联网技术在蔬菜质量安全控制中的应用现状基础上,具体列举了山西省农业科学院蔬菜研究所与合作单位开发的一款蔬菜安全生产管理平台应用实例,包括系统总体方案、通信系统设计、智能控制子系统和智能管理系统,以及其应用效果,并对物联网技术和蔬菜质量安全控制管理体系的进一步开发和应用提出了相应建议,以期加快蔬菜质量安全控制体系的发展。  相似文献   

13.
我国设施园艺作物生长模型研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
作物生长模型是温室生产智能化操作与管理软件的核心部分,对温室设施中作物生长环境参数的调控和发挥设施农业优质高效的生产功能具有重要作用.对目前国内设施园艺作物生长模型和专家系统的研究现状、生产应用进行了综述,认为近年来国内在温室栽培的黄瓜、番茄、甜瓜等作物的生长模型和应用上建立了一系列综合、完整的体系,在建模技术及算法上均有创新.但在模型的适应性、准确性、可靠性等方面还比较薄弱,有待进一步加强,从而促进我国设施园艺作物生长模型的进一步研究和提高实用化程度.  相似文献   

14.
创新应用信息技术 促进蔬菜种苗产业发展   总被引:1,自引:1,他引:0  
从蔬菜产业发展对穴盘育苗的需求出发,综述了中国育苗技术的研究与发展。通过分析穴盘育苗的技术瓶颈,提出了以信息技术、智能装备和种苗质量管理多目标控制技术为核心的关键技术突破点;阐述了幼苗生长-环境-执行设备的信息获取与解析、精量播种、智能灌溉、温室物流、多点管理和多目标控制的育苗质量管理等关键技术与装备的创新驱动对种苗产业发展的支撑。  相似文献   

15.
南充是四川省第二大蔬菜主产区,深度了解当地蔬菜保护地的栽培现状,提供相应的改善性建议,对促进该区域蔬菜生产可持续发展具有重要意义。笔者调研分析了南充市各区县蔬菜保护地栽培的现状,结果显示:栽培设施主要有塑料小中棚、塑料大棚、连栋温室及日光温室,塑料棚面积高达设施总面积的99%;设施数量及面积在各区县具有显著差异;蔬菜种类以茄果类、瓜类、豆类为主;生产组织模式为农业企业、专业合作社、种植户为主。总结了当前南充蔬菜保护地栽培存在的问题,简要分析应用前景并提出了增加机械化程度、打造地方特色蔬菜、控制化肥农药使用量等对策与建议。  相似文献   

16.
依据流体动力学原理,利用日光温室管网灌溉的静压能和文丘里管的特性,设计出在日光温室正常灌溉情况下的自动施肥系统。该系统设施简单,可操作性强,适于中等生产水平的日光温室蔬菜生产区应用。  相似文献   

17.
我国设施蔬菜专家系统开发的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
设施蔬菜专家系统是提高设施蔬菜栽培管理和设施环境控制智能化水平,实现设施蔬菜标准化生产的重要手段。本文介绍了农业专家系统的结构及其开发平台,对目前国内设施蔬菜栽培管理专家系统和温室环境控制专家系统的研究现状进行分析,就如何加强我国设施蔬菜专家系统开发提出了建议。  相似文献   

18.
为解决日光温室蔬菜生产中的连作障碍的问题,分析了日光温室蔬菜连作障碍的为害,结合日光温室条件特点和各蔬菜的种植特点及生长规律,提出了应采用轮作、测土配方施肥、改良土壤、土壤消毒、嫁接、无土栽培等措施综合防治日光温室蔬菜连作障碍的办法。  相似文献   

19.
为了准确预测日光温室黄瓜白粉病的发生,以日光温室水果黄瓜为试验材料,于2020年9—11月在北京市不同方位的4个日光温室内,运用无线网络环境监测系统对日光温室黄瓜的生长环境(空气温度、相对湿度、光照强度)进行了实时动态监测,并同步进行白粉病流行调查.采用贝叶斯网络模型建立日光温室黄瓜白粉病预测模型,预测黄瓜白粉病是否发...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号