区域粮食生产水足迹的测算方法

    公开(公告)号:CN103226791A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310127671.X

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种区域粮食生产水足迹的测算方法,该方法包括:获取待计算区域的农作物播种面积、灌溉定额、粮食产量、灌溉用水量、耕地面积、灌溉面积、复种指数、降水量、作物生育期数据;计算待测算区域粮食作物和经济作物的综合灌溉定额,利用综合灌溉定额分摊法计算的粮食灌溉用水量和蓝水资源使用量;利用旬降水量的观测值估算待测算区域的有效降水并计算绿水资源总量;利用蓝水及绿水量及粮食产量计算区域粮食生产蓝水足迹及绿水足迹;计算待测算区域粮食生产水足迹并确定其构成。本发明能从水资源的实际投入量直接测算区域的粮食生产水足迹,其结果反映粮食生产中雨水资源与灌溉水资源的综合利用效率,为粮食生产水问题的研究提供帮助。

    农业灌溉方法、系统、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN119096876A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411476677.2

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本申请公开了一种农业灌溉方法、系统、设备、介质及产品,涉及农业灌溉领域,该方法包括获取待灌溉区域的农田状况数据集,基于最小土壤含水量数据与农田持水量数据的比较结果,判断是否生成第一灌溉指令,第一灌溉指令用于控制位于第一管道上的第一电磁阀和第一水泵的开启,基于第一灌溉指令对农田进行浇水;基于土壤养分数据与预设养分数据的比较结果,判断是否生成第二灌溉指令,第二灌溉指令用于控制位于第二管道上的第二电磁阀和第二水泵的开启,基于第二灌溉指令对农田进行施肥;基于农作物预期病情指数所处的级别,判断是否生成第三灌溉指令,基于第三灌溉指令对农田进行施药。本申请提高了灌溉效率。

    一种灌溉管网系统布局优化方法、装置、介质及产品

    公开(公告)号:CN118468708A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410600155.2

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开一种灌溉管网系统布局优化方法、装置、介质及产品,涉及农业智慧灌溉技术领域,方法包括:获取目标轮灌管网系统当前时刻的系统状态;将目标轮灌管网系统当前时刻的系统状态输入训练好的深度Q网络模型中,得到当前时刻的控制动作;其中,训练好的深度Q网络模型的确定过程为:根据虚拟轮灌管网系统,对深度Q网络模型进行预训练,然后根据真实轮灌管网系统,对初步训练的深度Q网络模型进行再训练;根据当前时刻的控制动作,优化目标轮灌管网系统。本发明通过利用虚拟轮灌管网系统和真实轮灌管网系统对深度Q网络模型进行预训练和再训练,从而最终实现基于训练好的深度Q网络模型对目标轮灌管网系统进行优化。

    一种基于全局不确定性分析的作物精准灌溉用水决策方法

    公开(公告)号:CN117010717A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311023937.6

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于全局不确定性分析的作物精准灌溉用水决策方法,包括以下步骤:S1、获取作物生育期内气象站数据,用Priestley‑Taylor公式结合气象数据计算作物参考蒸发蒸腾量ET0,根据作物系数法计算作物需水量;S2、获取不同作物不同生育期的作物系数kc值,确定不同作物kc值参数范围;S3、根据作物种植区的灌溉方式、灌溉技术、灌溉规模,获取作物的灌溉效率I,包括田间灌溉效率Ia,传输效率Ic,灌溉管理因子If,并确定三个参数的取值范围;S4、用方差分析法对ET0、kc和I进行全局敏感性分析;S5、根据不确定性分析结果对作物灌溉用水做出精准的灌溉决策。本发明设计科学合理,操作简单,可实际应用于农业生产地区,为当地农田实现精准灌溉提供有效的参考依据。

    一种耦合压缩空气储能的太阳能循环脉冲喷灌装置

    公开(公告)号:CN115005060B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210813714.9

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开一种耦合压缩空气储能的太阳能循环脉冲喷灌装置,由供水供能模块、循环脉冲模块、标准化喷洒模块和数字传输模块组成。光照强度随时间发生变化时太阳能电池板的输出功率发生变化,影响水泵提水到水气罐的效率,但只会改变充水时间,水气罐充水过程中罐体内压力增加到压力开关设定值时,将信号传递给电磁阀实现标准化稳定喷洒,罐体和喷头处安装压力传感器、罐体底部电子秤记录喷水充水的重量,将这些时实数据通过采集模块和数字变送器传送至电脑,本发明不仅节约资源实现稳定喷洒也可以调节田间小气候。

    一种基于GNSS-IR的土壤含水率实时连续监测方法

    公开(公告)号:CN113791091A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111073967.9

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS‑IR的土壤含水率实时连续监测方法,包括:随机选取土壤湿度采样点,获取土壤湿度采样点的单天线GNSS原始观测数据,根据单天线GNSS原始观测数据,获取低高度角的SNR观测值,单天线GNSS同时接收来自卫星的低高度角的SNR信号与附近土壤的反射SNR信号,二者叠加产生单天线GNSS的SNR干涉信号,对SNR干涉信号进行去趋势处理及频谱分析,获取多径反射信号的三个特征参量:振幅Am、频率f及相位利用农田采集的试验数据,建立实测土壤湿度与多径反射信号的振幅、频率及相位间的三元线性回归模型,将振幅Am、频率f及相位作为自变量输入三元线性回归模型反演出土壤湿度的值。该方法具有成本低、可连续观察、应用范围广、易于操作等优点。

    一种针对灌溉多源异构数据的汇聚存取方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN120030078A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510176333.8

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明公开一种针对灌溉多源异构数据的汇聚存取方法、系统、设备及介质,涉及大数据处理技术领域。所述方法包括:获取灌溉多源异构数据;存储的过程为:对灌溉多源异构数据按数据类型和关联性进行分类,并进行预处理,将设定关联性强度的同类型数据进行数据去重及整合,将相同关联性强度的不同类型数据进行格式转换与数据整合,得到汇聚的多源异构数据;根据数据类型和关联性,将汇聚的多源异构数据分别存入MySQL和MongoDB;提取的过程为:根据当前业务需求,确定数据筛选条件和所属数据源;查询所属数据源中的数据记录或索引,根据数据筛选条件提取相关数据,并根据业务需求对相关数据进行分离。本发明能够解决传统方法无法融合异构数据、融合效率低的问题。

    一种基于机载多光谱敏感波段组合的水分预测方法与系统

    公开(公告)号:CN119964033A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510028941.4

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于机载多光谱敏感波段组合的水分预测方法与系统,涉及农业遥感与图像处理技术领域,包括步骤:基于土壤和植物冠层反射光谱对水分的响应特性,结合水分子中O—H键振动的物理机理,并考虑大气水汽对近红外光谱的影响确定所有中心波长的带宽;生成土壤和植被冠层的反射光谱,利用中心波长和带宽间的关系生成光谱响应函数,将模拟光谱转换至水分敏感波段,计算反射率和光谱指数;采集所选位置土壤和植被冠层的反射光谱影像,并将反射光谱影像输入水分预测模型中,预测水分。本发明通过优化波段选择和带宽分配,能够有效解决现有机载多光谱传感器在执行水分监测任务时,波段选择针对性不足、监测精度不高的问题。

    一种少扰动快速安装拆卸的土壤水分监测设备

    公开(公告)号:CN119667116A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411810763.2

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种少扰动快速安装拆卸的土壤水分监测设备,涉及土壤水分监测技术领域,包括探测杆和安装在探测杆上的控制装置,控制装置包括主控制模块、存储模块、通讯模块、电源电路、锂电池保护模块、电源供电模块、信号处理模块、LED指示灯、电子显示屏、充电模块、按键及锂电池;探测杆由多个空心杆组成,空心杆通过铁环卡扣与探测杆连接,探测杆的侧壁上沿竖向同一侧不同深度开设有多个探测孔。本发明采用上述一种少扰动快速安装拆卸的土壤水分监测设备,便于对不同深度及不同方位的土壤进行多角度采集,可以实现土壤水分检测装备的快速安装拆卸,同时基于深度学习数据校正能够及时预警土壤水分监测数据异常情况,提高工作效率。

    一种基于全局不确定性分析的作物精准灌溉用水决策方法

    公开(公告)号:CN117010717B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311023937.6

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于全局不确定性分析的作物精准灌溉用水决策方法,包括以下步骤:S1、获取作物生育期内气象站数据,用Priestley‑Taylor公式结合气象数据计算作物参考蒸发蒸腾量ET0,根据作物系数法计算作物需水量;S2、获取不同作物不同生育期的作物系数kc值,确定不同作物kc值参数范围;S3、根据作物种植区的灌溉方式、灌溉技术、灌溉规模,获取作物的灌溉效率I,包括田间灌溉效率Ia,传输效率Ic,灌溉管理因子If,并确定三个参数的取值范围;S4、用方差分析法对ET0、kc和I进行全局敏感性分析;S5、根据不确定性分析结果对作物灌溉用水做出精准的灌溉决策。本发明设计科学合理,操作简单,可实际应用于农业生产地区,为当地农田实现精准灌溉提供有效的参考依据。

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