中国农业产业区域划分
一、中国农业产业区域划分 中国农业产业区域划分 随着中国国内经济的发展和现代农业的推进,中国农业产业区域划分成为了一个重要的话题。农业产业区域划分是为了优化农业产业
中国四大地理区域农业类型为:1、北方地区
北方地区地势坦荡,耕地以旱地为主,多种植小麦、玉米等农作物,所以人们主食以面食为主。东北和华北平原是我国北方地区的重要的粮食作物和油料作物产区。
2、南方地区
南方地区耕地以水田为主,气候较温暖,降水丰沛,为发展种植业提供了得天独厚的条件。长江中下游平原和四川盆地是我国重要的粮棉产区,水稻是本区的主要粮食作物,所以人们主食以米饭为主。
南方还有很多河流、湖泊、鱼塘等水域,盛产淡水鱼等水产品。因此,南方地区有很多的鱼米之乡。
3、西北地区
西北地区的农业发展受水资源的制约,在具有灌溉条件的河流附近和绿洲,可以发展种植业和栽培业(如宁夏平原和河套平原是著名的“塞外江南”)。而多数地区由于降水少,只能发展牧业。西北地区是我国重要的牧场分布地。
4、青藏地区
青藏地区的农业以牧业为主,这里分布着世界上最大的高寒牧场。主要牲畜是世界上其他地区没有的牦牛、藏绵羊、藏山羊。在青藏地区的一些谷地,分布着一些种植业。那里的特色作物为青稞,它是当地居民传统食品糌粑的原料。
四大高原 之黄土高原 黄土高原(LoessPlateau) 在中国北方,长城以南、日月山以东、太行山以西、秦岭以北,主要包括山西、陕西、以及甘肃、青海、宁夏、河南等省部分地区,面积40万平方公里,为世界最大的黄土堆积区.黄土厚50—180米,气候较干旱,降水集中,植被稀疏,水土流失严重.黄土高原矿产丰富,煤、石油、铝土储量大. 北风送土 关于黄土的来源,长期以来,中外学者有过不同的争论.其中,以“风成说”比较令人信服.认为黄土来自北部和西北部的甘肃、宁夏和蒙古高原以至中亚等广大干旱沙漠区.这些地区的岩石,白天受热膨胀,夜晚冷却收缩,逐渐被风化成大小不等的石块、沙子和粘土.同时这些地区,每逢西北风盛行的冬春季节,狂风骤起、飞沙走石,尘土蔽日.粗大的石块残留在原地成为“戈壁”,较细的沙粒落在附近地区,聚成片片沙漠,细小的粉沙和粘土,纷纷向东南飞扬,当风力减弱或迂秦岭山地的阻拦便停积下来,经过几十万年的堆积就形成了浩瀚的黄土高原.根据黄土堆积环境的不同,可将我国黄士发育分为三个时期:早更新世,相当于第一次冰期,气候比新第三纪干寒,发生午城黄土堆积;中更新世,发生第二次冰期,气候进一步变干,堆积了离石黄土,范围广、土层厚;晚更新世第三次冰期,气候更加干寒,堆积了马兰黄土,厚度虽小,但分布范围更广,南方称下蜀黄土.进入全新世,气候转为暖湿,疏松的黄土层,经流水侵蚀,形成了沟壑纵横、梁、峁广布的破碎地表. 地貌类型 山、原、川三大地貌类型是黄土高原的主体.耸峙在高原上的山地,犹如海洋中的孤岛.例如六盘山以西的陇中高原上的屈吴山、华家岭、马衔山,陇东陕北高原上的子午岭、白于山、黄龙山等.原(或塬)是指平坦的黄土高原地面,著名的有甘肃东部的董志塬,陕西北部的洛川塬.塬面宽阔,适于机械化耕作,是重要的农业区.但是塬易受流水侵蚀,沟谷发育,分割出长条状塬地,成为山梁,称为“梁”地.如果梁地再被沟谷切割分散孤立,形状有如馒头状的山丘,当地称为“峁”.由“梁”和“峁”组成的黄土丘陵,高出附近沟底大都在100~200米左右,水土流失严重,是黄河泥沙来源区.川是深切在塬面下的河谷平原.在梁峁地区地下水出露,汇成小河、河水带来的泥沙在这里沉积,在两岸形成小片平原,称它为“川”.川两旁还有阶地,即“掌”、“杖”地.掌是川地上源的盆地状平原,与条状分布的杖地不同. 水土流失 主要由暴流沟谷冲刷疏松黄土所致.黄土颗粒细小,质地疏松,具有直立性并含有碳酸钙,迂水容易溶解、崩塌.地面坡度较大,植被稀疏,夏季又多暴雨,造成奇峰、陡壁、溶洞、陷穴、天生桥等微地貌,更助长了沟壑扩展,加速水土流失.同时也与近代地壳上升有关,使得沟床不断下切和侧蚀,沟谷溯源侵蚀加剧,相应地谷坡又不断地扩展,于是沟间地日益破碎.除上述自然因素外,与人类活动,特别是滥垦滥伐,破坏天然植被等社会因素有密切关系.新中国成立后,对黄土高原的水土流失采取了一系列综合治理措施,植树造林、种草,将坡耕地改为水平梯田,以及水利工程等措施,黄土高原发生了可喜的变化. 地貌差异 根据地貌的形成过程和特点,可分为以下几个部分:①陇中高原.一称陇西高原.位于六盘山以西,是一个新生代的拗陷盆地,属盆地型高原,海拔1500~2000米.地形破碎,多梁、峁、沟谷、垄板地形.②陇东、陕北高原.包括六盘山以东,吕梁山以西,渭河北山以北,长城以南的地区.也是一个盆地型高原,海拔800~1200米.经强烈侵蚀,除少数残留的黄土塬(董志塬、洛川塬)外,大部地区已成为破碎的梁峁丘陵.其间只有少数基岩低山突起在高原之上,状似孤岛.③山西高原.包括五台山、恒山以南,伏牛山以北,太行山以西,吕梁山以东的地区.它由一系列褶皱断块山与陷落盆地组成.山地有吕梁、恒山、五台、中条及太行等山,盆地有大同、忻县、太原、临汾、运城等.除河谷平原外,大部地区海拔在1000~1500米,石质山地构成高原的主体,黄土堆积仅限于盆地及山间谷地,分布范围约占全区面积的40%.④渭河平原,一称关中平原.位于渭河北山与秦岭之间,西起宝鸡. 之内蒙古高原 内蒙古高原位于中国北部,是中国的第二大高原. 内蒙古高原开阔坦荡,地面起伏和缓.从飞机上俯视高原就像烟波浩瀚的大海,古人称之为“瀚海”. 高原上既有碧野千里的草原,也有沙浪滚滚的沙漠,是中国天然牧场和沙漠分布地区之一. 内蒙古高原气候十分干燥,沙漠分布面积要占全国沙漠总面积的37.8%.较大的沙漠有巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠和库布齐沙漠等. 黄河流经内蒙古高原中部的这一段,有的地方河谷紧缩,成为峡谷;有的地方河谷宽展,泥沙堆积成肥沃的冲积平原,这就是著名的河套平原. 河套平原自古就有“塞上江南”之称,这是劳动人民在这里修建渠道,引黄河水灌溉农田的结果. 内蒙古高原一般海拔1000~1200米,南高北低,北部形成东西向低地,最低海拔降至600米左右,在中蒙边境一带是断续相连的干燥剥蚀残丘,相对高度约百米.高原地面坦荡完整,起伏和缓,古剥蚀夷平面显著,风沙广布,古有“瀚海”之称.地质上古生代末期华力西运动使蒙古地槽褶皱隆起,燕山运动只发生广泛而和缓的挠曲和断裂.喜马拉雅运动和新构造运动使高原普遍抬升,并有大规模的玄武岩喷溢,填充了低洼处形成熔岩台地,广布于高原东部,台地呈阶梯状,台面略有起伏. 高原上普遍存有5级夷平面,形成层状高原.燕山运动挠曲下陷地区,第三系湖相沉积层堆积甚厚,扩大了平地面范围.新生代以来,气候虽有冷温干湿的交替,但均属半干旱和干旱气候,高原面分割轻微,过去形成的剥蚀夷平面大部得以形成平坦而较完整的高原. 内蒙古高原戈壁、沙漠、沙地依次从西北向东南略呈弧形分布:高原西北部边缘为砾质戈壁,往东南为砂质戈壁,高原中部和东南部为伏沙和明沙.伏沙带分布于阴山北麓和大兴安岭西麓,呈弧形断续相连;明沙主要有巴音戈壁沙漠,海里斯沙漠、白音察干沙漠、浑善达克沙地、乌珠穆沁沙地、呼伦贝尔沙地等. 内蒙古高原: nèiménɡɡǔɡāoyuán 中国四大高原之一.东起大兴安岭,西至马鬃山,南沿长城,北接蒙古.为蒙古高原的一部分.海拔1000~1400米.地面坦荡,起伏和缓,多宽广盆地.草原辽阔,为中国重要牧区.西部沙漠分布广. 之云贵高原 云贵高原 位于我国西南部,包括云南省东部,贵州全省,广西壮族自治区西北部和四川、湖北、湖南等省边境,是我国南北走向和东北—西南走向两组山脉的交汇处,地势西北高,东南低.它大致以乌蒙山为界分为云南高原和贵州高原两部分.西面的云贵高原海拔在2000米以上,高原地形较为明显.东面的贵州高原起伏较大,山脉较多,高原面保留不多,称为“山原”,海拔在1000—1500米之间.云南高原和贵州高原相连在一起,分界不明,所以合称为“云贵高原”.云南高原位于哀牢山以东的云南省东部地区,因其在云岭以南,故称为云南高原.高原面保存良好.云南高原上的山地顶部多呈宽广平坦地面,或呈和缓起伏地面,有“高山顶上路宽大”的说法.连绵起伏的山岭间,有许多湖盆和坝子.云南有1200多个坝子,占全省耕地三分之一,低陷的成为盆地,有的积水成湖.如以昆明为中心的高原面上,分布着滇池等许多大小湖泊,被称为“滇中断陷湖区”.湖盆四周由于湖水外泄和四周山地沙泥淤积,大多数已发育有湖岸平原.这里土壤肥沃,土层深厚,是高原的主要农业区.贵州高原位于多雨的季风区,雨量充足,因此有“天无三日晴”的说法.由于多雨,高原上的河流水量大,许多河流长期切割地面,形成许多又深又陡的峡谷.贵州高原的地貌可以大致分为三级地形面:山原、盆地和峡谷.高原上最高的一级是山原,以贵州西部最明显.高原面因长期受河流切割而呈山原形态.在这个高原面下,分布着一些盆地(坝子),最大的是贵阳盆地,是高原上的主要农耕地带.峡谷是河流长期下切形成的,如乌江河谷深达300—500米,在这里“对山唤得应,走路要一天”.北盘江打帮河上源的黄果树瀑布,宽约20米,从50多米高的陡崖上直泻犀牛潭,水花飞溅,气势磅礴,是我国最大的瀑布.云贵高原最大的特色之一,是个被溶蚀的高原,喀斯特地形显著.云贵高原上石灰岩厚度大,分布广,经地表和地下水溶蚀作用,形成落水洞、漏斗、圆洼地、伏流、岩洞、峡谷、天生桥、盆地等地貌,是世界上喀斯特地貌最发育的典型地区之一.云贵高原面上有一层固结的红色土层(又叫风化壳),表示地面是个久经风化的地面.当它被剥蚀去后,就出露石灰岩,形成大片石芽地.路南石林就是石芽地中发育得最好的一片.这里奇峰兀立,如柱如塔,如笋如菌,高的10米以上,矮的5—10米.人们在望峰亭或狮子亭眺览,就可欣赏40多万亩石林的奇景. 之青藏高原 青藏高原的介绍: 青藏高原旧称青康藏高原(北纬25°~40°,东经74°~104°)是亚洲中部的一个高原地区,它是世界上最高的高原,平均海拔高度在4000米以上,有“世界屋脊”和“第三极”之称.它的边界,向东是横断山脉,向南和向西是喜马拉雅山脉,向北是昆仑山脉.它包括中国西藏自治区全部、和青海省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省、云南省的部分,不丹、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分或全部,总面积250万平方公里. 青藏高原的形成 青藏高原有确切证据的地质历史可以追溯到距今4-5亿年前的奥陶纪,其后青藏地区各部分曾有过不同资料的地壳升降,或为海水淹没,或为陆地.到2.8亿年前(地质年代的早二叠世),现在的青藏高原是波涛汹涌的辽阔海洋.这片海域横贯现在欧亚大陆的南部地区,与北非、南欧、西亚和东南亚的海域沟通,称为“特提斯海”、或“古地中海”,当时特提斯海地区的气候温暖,成为海洋动、植物发育繁盛的地域.其南北两侧是已被分裂开的原始古陆(也称泛大陆),南边称冈瓦纳大陆,包括现在的南美洲、非洲、澳大利亚、南极洲和南次亚大陆;北边的大陆称为欧亚大陆,也称劳亚大陆,包括现在的欧洲、亚洲和北美洲. 2.4亿年前,由于板块运动,分离出来的印度板块以较快的速度向北移动、挤压,其北部发生了强烈的褶皱断裂和抬升,促使昆仑山和可可西里地区隆生为陆地,随着印度板块继续向北插入古洋壳下,并推动着洋壳不断发生断裂,约在2.1亿年前,特提斯海北部再次进入构造活跃期,北羌塘地区、喀喇昆仑山、唐古拉山、横断山脉脱离了海浸;到了距今8000万前,印度板块继续向北漂移,又一次引起了强烈的构造运动.冈底斯山、念青唐古拉山地区急剧上升,藏北地区和部分藏南地区也脱离海洋成为陆地.整个地势宽展舒缓,河流纵横,湖泊密布,其间有广阔的平原,气候湿润,丛林茂盛.高原的地貌格局基本形成.地质学上把这段高原崛起的构造运动称为喜马拉雅运动.青藏高原的抬升过程不是匀速的运动,不是一次性的猛增,而是经历了几个不同的上升阶段.每次抬升都使高原地貌得以演进.距今一万年前,高原抬升速度更快,以平均每年7厘米速度上升,使之成为当今地球上的“世界屋脊”.
智慧农业(学制四年 授予农学学士学位)
专业特点:智慧农业本科专业是2020年教育部正式列入国家普通高等学校本科专业目录的新农科专业(专业代码:090112T),是我国首批新农科本科专业,开创了我国高等教育培养面向信息化时代智慧农业本科人才的先河,2021年为本校首次招生。 培养目标:立足国家和区域农业农村现代化发展需求,服务新时代乡村振兴,培养具有大数据背景下现代农业生产与管理理念,能将现代农作技术、现代植保技术、农业大数据与信息技术相融合,既掌握现代农业的基本理论与技能,又掌握信息理论与处理技术,能胜任现代涉农企业及科研部门生产、研究、技术服务及经营管理等工作,具有自主学习和创新创业能力的复合型人才。
主修课程:植物及植物生理学、试验设计与统计、植物营养与新型肥料、农业微生物、农业气象学、基础生物化学、遗传与分子生物学导论、算法概论、程序设计基础、现代作物育种学、现代作物生产学、现代植物保护学、人工智能与机器学习、农业大数据、农业耕作与智能农机装备、农业传感器应用、生物信息学、农业遥感与地理信息系统、物流与供应链管理等。 就业方向:国内外大型农场、现代涉农企业、政府农业管理部门、现代农业科研部门从事作物精细智能管理、智慧植保方案制定与实施、农业大数据分析与挖掘、农机装备智能管理与应用等方面的工作,也可继续在作物学、植物保护学、农业信息学、计算机科学与技术等学科深造
智慧农业是现代农业中的一个重要领域,它借助物联网、大数据、人工智能等技术,实现农业生产的智能化、精准化、高效化。智慧农业属于科技板块,它代表了农业现代化的一个重要方向,对于提高农业生产效率、降低生产成本、提高农产品质量等方面具有重要意义。
智能感知装备的研制、基于空-地一体化的人工智能的农情建模与决策、基于农业生物信息的人工智能设备,将可以有效地解决智慧农业的痛点,解决农业实际问题,从而符合无人或少人化的农业发展趋势。图1是智慧农业描绘下的无人农场示意图。通过空中和地面遥感,采集并解析具有地理位置信息的农田中的作物长势、病虫草害等农情信息,再将农田分为作业网格,依据不同的农情制定不同的作业处方,并对网格进行按需喷药—即精准喷洒,不仅可以实现农药减施,还可以根据农情信息进行智能决策,对农作物的生长态势进行预测,对病虫害进行预警等,从而降低农业风险,提供作业生产率,提升农产品质量与产量。
智慧农业的优势在于最大化降低农户的劳动时间,解放农户的双手,减少对于装置系统的学习成本,甚至无需严苛的农学知识要求,能够在早期病虫害大规模爆发前提早监测到,在植株缺素时及时识别,在长出新梢需要保花保果作业时及时通知农户。综合空、地监测平台,多角度全方位所进行分析,做的一切诊断结果反馈到农户,趁早做出处理。由于及时、便利、智能等优点,系统装置可进行推广,更大范围服务于广大农民,实现农药化肥用到“点子上”,不多喷更不少喷,为推进智慧、精准农业做出贡献。
火当然是有理由的,趁没人回答,先下手为强!
比如:山东仁科智慧农业大数据平台是集多年的农业种植经验,利用物联网、云计算、云渠道、AI智能、大数据等现代先进信息技术成果,与山东仁科硬件产品搭配使用,还能实现虫情、孢子、气象、墒情、灌溉、苗情、灾情、视频监控、生产、溯源等环节的全方位管理和把控。
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符合农业绿色主题主题
平台整体以绿色基调为主,契合农业的主题,代表了智慧农业的蓬勃发展,专为行业打造。
园区大棚到户外区域
用户可根据实际情况,新建多个园区,在园区下新建大棚区域(不仅限于大棚,亦可是鱼塘、温室等),分别添加传感器和控制器,对各个大棚区域进行环境监测和自动手动控制,大棚之外的户外区域用来管理园区内的虫情、孢子、气象、墒情、灌溉等设备,分工明确,符合用户的使用思路,让体系更加清晰,实用的体系搭建让管理更加简单。
图标与色彩搭配设计
在电脑/手机上即可远程查看大棚(不仅限于大棚,亦可是鱼塘、温室等)内的传感器数据,针对各种监测种类的传感器都设计了相应图标,查看更加方便;拥有多种查看方式,可以按照种类进行查看,也可以按照大棚为单位进行数据查看,让用户能够及时的了解大棚内环境状况,如果有报警发生,数据会变红并且有报警铃铛闪烁进行提示,让数据更直观。
远程手动/自动化操作
针对农业生产中常用的风机、遮阳、喷/滴灌、通风口、卷帘机等,传统的人工操作会耗费时间精力不说,也无法做到精准管控,智慧农业时代,通过手机/电脑即可实现24小时随时随地远程控制,也可以设定自动化规则,按照设定的时间,温度、湿度、二氧化碳等监测限值进行自动化控制,让控制更智能。
离线/超限/差值/低电量
常规平台报警类型和方式都比较单一,难以应对现场突发的各种报警情况,针对这一问题,在平台设计初期对用户需求进行深入了解,不断改进,让报警更多样。
离线报警:当设备由于现场信号干扰等原因无法和平台正常通讯时可以进行报警。
超限报警:当环境监测数据超过设定上下限值时可以进行报警。
差值报警:当选择的两个传感器的数据差值超过设定值时,就会进行报警。
低电量报警:针对带电池的设备,一旦电池电量超过设定的最低值,就会进行报警提醒,避免因忘记及时充电而出现关机耽误测量的情况发生。
以上四种报警类型再搭配短信/邮件两种远程报警方式,足以应对现场各种报警情况,一旦有报警产生会给相关管理人员进行通知,方便及时发现从而迅速采取应急措施。
虫情/孢子/气象/墒情/灌溉
在智慧农业中,“智慧”的方面不仅仅局限于温湿度等环境数据,针对虫情、孢子、气象、土壤、灌溉等方方面面,我们也拥有相应的智慧管理硬件设备和软件模块,让监测更全面。
(1)虫情监测
在平台上,用户可以查看虫情设备各个部位的当前状态,进行模式切换和手动控制,例如控制烘干、拍照等,支持随时查看操作记录和历史数据,方便后期追溯;可查看现场虫情设备拍摄并实时上传的照片,拥有自动AI分析和手动分析两种模式,系统涵盖99.99%的害虫种类,准确率极高,并且可以对任意时间段内的害虫种类和数量进行统计及趋势分析,帮助管理者进行管理,支持导出报告,方便分析虫害情况,快速诊断,准确用药。
虫情监测模块满足虫情预测及标本采集的需求,帮助管理者进行可视化科学管理,协助做好虫害防治。
(2)孢子监测
孢子捕捉分析仪可以全天24小时不间断监测孢子存量及扩散状态,通过高倍光学显微成像系统精准获得高清孢子图片,并自动上传至智慧农业平台,让病菌孢子可视化,用户只要通过电脑或手机就可以清楚掌握农作物病菌孢子的浓度变化,根据农田病害情况,制定合理的防护、治理措施。
(3)气象监测
实时监测空气温湿度、光照、降雨量、风速、风向、大气压力、气体浓度等数据,在平台设定相关报警阈值,即可实现远程控制调节和报警,精准控制环境指标。
针对历史数据可以随时随地进行查询,支持数据表和数据曲线两种查看形式,支持导出Excel和PDF两种格式的数据文件。
(4)墒情监测
实时监测土壤温湿度、电导率、氮、磷、钾等参数,在平台设定报警阈值后,当土壤数据异常时,平台会远程以短信/邮件的形式提醒工作人员。
除了土壤墒情精准监测、异常情况及时预警、历史数据查询导出这样的基本功能之外,还增加了按照埋地深度的显示方式,相同深度的数据会在一起展示,更加方便查看,在图中点击某一深度时还可以快速定位到该深度的数据进行查看。
(5)灌溉系统
通过可控管道系统调配水肥比例进行精准的自动化灌溉,专为灌溉场景打造,农业灌溉更方便。
苗情灾情和通用视频
通过高清监控摄像头,用户可以远程、清晰、直观、实时的在平台查看园区各个角落情况;给大棚内安装摄像头还可以按照设定的时间间隔拍摄苗情图片,进而了解作物的生长状况;还可以把摄像头用于灾情,一旦灾情出现能及时发现从而采取应急措施,有效避免园区灾情的发生和蔓延。
如今的视频监控不仅仅是实时查看这么简单,苗情和灾情模块的加入也让监控更专业。
生产全方位精准把控
此模块分为园区管理、人员管理、种植管理、作物生长标准、农事作业、采摘入库、农机管理、物料管理、供应商管理、溯源视频十个管理界面,可以对园区的方方面面、生产的各个流程进行全方位一体化把控,节省成本、提高效率,“园区内有多少工作人员?种植了哪些作物?使用了哪种物料?引进了哪些农机?有哪些供应商?”,在生产管理模块可以一目了然,全面掌握园内所有生产信息,让管理更简单,还可一键查看生产统计,将生产管理标准化、数字化。
农产品溯源追溯体系
农产品溯源是智慧农业至关重要的一个组成部分,“一物一码,一树一码”,通过这一部分,可以让每个产品都拥有一个“身份证”(二维码),消费者用手机扫描二维码,就可以准确了解农产品从种植到销售全过程的信息,细化到生产过程中每一次施肥、灌溉、除草等农事操作,生长的环境数据和标准,各个阶段的视频,检测报告,园区地址及规模等,让用户可以选择放心产品,实现“从农田到餐桌”全程可追溯信息化管理,让产品更安全。
多用户共享同步管理
平台支持设立子账号并进行权限设置,多用户共同管理一个园区,共享同步管理,让信息更高效。
科技化大屏数据展示
科技直观的展现了园区位置天气状况,设备数量统计,轮显园区下户外设备(包括虫情、孢子、气象、墒情、灌溉设备)和各个大棚的传感器数据和曲线,摄像头画面,市场价格动态,溯源信息,设备位置等,功能强大的同时,视觉上炫酷高级,数据上直观突出,两者契合做到科技感与实用性并存的效果。
遵循“功能强大、操作方便、界面人性化”的宗旨,在多处设计“操作示例”“问号解析”等设计,力求细节之处完美,保障良好的客户体验,打造更加具有可用性、易用性、高效性等特点的软件平台。
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南方:耕作业,水田 ;北方:耕作业,旱地;西北地区:绿洲农业,及畜牧业;青藏高寒区:高寒农业,畜牧业。
智慧农业是一种利用先进技术实现农业生产和管理的方式。通过物联网、大数据、人工智能等技术,智慧农业能够实时监测环境参数、农作物生长状态和病虫害情况,提高农业生产效率和品质。
智慧农业还能实现远程监控、精准施肥、自动化农机作业等功能,降低劳动力成本和环境污染。智慧农业将推动农业现代化和可持续发展,为农民增加收益,提升食品安全质量。
牛顿曾经说过:如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。信息的迅速传播,容易产生新的文明,站在今天回看历史,我们在敬佩老祖宗的智慧的同时,也会反思我们要怎样做到更好。
我国是农业大国,却称不上是农业强国,农业在我国从古至今都是处于食物链的底层。土农工商,古时希望通过提高阶级来提高农业的地位;改革开放,短时间改变了农村的情况,包产到户提高了粮食的产量,但是农业的地位依旧没有改变;现在,现代技术的加入依旧无法带动农业的快速发展,而且年轻人越来越不愿意从事农业。为什么会出现这样的情况呢?我们来看看其它国家是怎么做的吧。
日本的农民地位很高,农产品卖得也很贵。一个西瓜能卖到三位数,甚至一颗葡萄都要两位数,这在我国是很难想象的,那么为什么会出现这样的情况呢?抛开地域等问题来说,日本的农业管理上有很多值得我们借鉴的东西。
阳光玫瑰是日本培育出来的品种,价格比较贵,但是还是很多人愿意吃,因为他克服了传统葡萄的很多缺点,比如不耐运输、不涩、甜度高、有特殊气味等都是受市场欢迎的因素,但是在我国,不到10年的时间阳光玫瑰价格从几百块钱一斤降到了现在的10块钱一斤。除了产量的大幅提高之外,还有一个原因是对质量的把控没有一个评判标准。比如我们引进阳光玫瑰后只想着扩大产量,品质方面却没有什么标准,比如一枝一串,一串30粒,绿色有机种植管理等,这些我们都做不到。
我国现在种植的葡萄外观看着也很好,颗粒饱满,色泽艳丽,殊不知其中膨大素起了多大作用,这就好比莫桑钻和钻石都是一样好看,但是价值确差别很大。
我国农业从业者很多,但是传统的农业种植者每天花费大量的时间在体力劳动上,没有时间思考和创新。说白了实现农业的现代化,本质上是从根本上改造传统农业,大大缩小与发达国家农业的差距,在一些方面达到世界先进水平,在总体和平均水平上大体接近发达国家的水平。
农业现代化技术更加容易掌控农业的生产环节、把控农产品的品质、调节市场需求,虽然各个国家或者地区的条件和情况各不相同,不具有完全的可比性,但是,在最基本的特征方面,应当是共同的,只产量保证的情况下,品质的提升才是质的提升。
大家敢不敢想象,如果所有的农业从业者都是农业技术研究者,大家不用把大量的时间浪费在体力劳动上,大家都用技术来提高农业的产量和品质,而不是农药和化肥。如果全国各地的农产品都能带有浓郁的产品特色,而不是靠运气才能买到“来报恩的农产品”,那么农业会发生什么样翻天覆地的变化?
梯田是一种改变地表形态的耕作方式,由于各地的自然地理条件、劳动力数量、土地利用方式与耕作习惯等各不相同,修筑的梯田形式也各异。梯田主要分为水平梯田、坡式梯田、反坡梯田和隔坡梯田四种。
梯田是在坡地上沿等高线修建成台阶式或坡式断面的田地,因为块状田地顺坡按等高线方向排列,外形看起来呈阶梯状而得名。水稻生长需要大面积的水塘,更适合在水资源丰富的平原地区。但我国南方地区的一些省份地形多为丘陵、山地,为解决粮食问题,居住在此地的农民借助堤坝修筑了能够涵养水源、适宜水稻种植的梯田,使得丘陵地区也能够大面积种植水稻。
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