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乡村振兴战略旨在解决“三农”问题,推动农业农村现代化,提高农民生活水平,促进城乡融合发展,实现全面小康社会的目标。乡村振兴战略的实施,对于推动中国经济社会持续健康发展具有重要意义[1]。大数据作为新一代信息技术的重要组成部分,具有海量性、实时性、多样性、价值密度低等特点。大数据技术在农业领域的应用,可以实现对乡村农业生产、经营、管理等各个环节的精准监测和智能决策,提高农业生产效率,降低生产成本,保障粮食安全,促进农业可持续发展。大数据与农业的深度融合,有助于推动乡村振兴和加快农业现代化进程,提高农业竞争力,实现农业高质量发展。
1 农业大数据应用平台的优势 1.1 农业产业监测预警 通过综合利用遥感监测、统计上报及渠道采集数据,构建农业产业大数据库。这有助于加强对数据的整理、分析建模、预测预警和数据脱敏等处理。以消费需求为导向,可以建立完善的重要农产品和特色优势产业市场监测指标体系和预警预测分析系统,研判国内外农产品市场的供求形势,并及时对市场运行风险进行预警[2]。 1.2 打造现代农业产业链生态体系 基于农业大数据平台,充分利用移动互联网、云计算、物联网等新一代信息技术与农业的跨界融合,可以统筹共享全产业链的大数据资源。这有助于打造基于互联网平台的现代农业新产品、新模式与新业态。 1.3 支撑智慧生产运营 通过数据的积累和分析,可以实现局部气象预报、病虫害预测、土壤监测等功能。依托农业大数据平台,还能共同实现农产品安全全程的可追溯功能。 1.4 激发乡村闲置资源 农业大数据可以促进乡村闲置资源的利用,如发展共享休闲农业,为农民带来更多的收入来源[3]。 1.5 提高生产效率 智慧农业可以实现农业生产的全过程数字化管理,从育苗、种植、施肥、灌溉到病虫害防治,都能得到更加精确和高效的管理。 1.6 反映农业特性 农业大数据保留了大数据自身具有的规模巨、来源广泛、类型多样、结构复杂的特点,特别是它融合了农业的地域性、季节性、多样性和周期性等自身特征,这使得其具有巨大的潜在价值。 乡村振兴背景下推进大数据与农业深度融合的对策 2.1 建立健全农业大数据平台 在当今信息化社会,大数据已经成为推动各行各业发展的重要驱动力。农业作为国民经济的基础产业,也需要借助大数据的力量实现转型升级[4]。为此,需要建立一个完善的农业大数据平台,以实现大数据与农业的深度融合。这个平台应该具备以下几个方面的功能:首先,数据采集功能。通过各种传感器、监测设备和信息系统对农业生产、资源和环境进行实时监测,收集大量的原始数据。这些数据可以包括土壤、气候、作物生长状况、病虫害发生情况等方面的信息。其次,数据存储功能。将采集到的大量农业数据存储在高效、安全的数据仓库中,确保数据的完整性和可用性。同时,为了提高数据处理效率,还需要对数据进行合理的组织和管理。再次,数据处理功能。对收集到的农业数据进行清洗、转换和融合等技术手段,将分散在不同系统和领域的农业数据整合到一个统一的数据平台上。这样既可以提高数据的质量和准确性,也有利于后续的数据分析和应用。 2.2 加强农业数据采集与整合 农业大数据的价值取决于数据的质量和数量。因此,需要加强对农业数据的采集和整合工作,确保数据的准确性、完整性和时效性。具体措施如下:首先,建立完善的农业数据采集体系。通过政府、企业和社会各方的共同努力,投入资金和技术力量,建设覆盖全国的农业数据采集网络。这个网络应该包括各种类型的传感器、监测设备和信息系统,能够实时监测农业生产、资源和环境的各种指标。其次,加强农业数据的质量管理。建立严格的数据质量标准和管理制度,对采集到的农业数据进行质量检查和评估,确保数据的准确性、完整性和时效性[5]。对于不符合质量要求的数据,要及时进行修正或剔除。再次,推进农业数据的标准化和规范化。制定统一的农业数据采集、存储、处理和分析标准,促进不同系统和领域之间的数据共享和交流。 2.3 提升农业大数据分析能力 在当今的数字化时代,农业大数据已经成为农业生产和管理的重要工具。然而,要充分发挥其价值,相关人员必须首先提升农业大数据分析能力。这包括对农业大数据分析方法和技术的深入研究,以提高数据分析的准确性、效率和智能水平。首先,需要加强对农业大数据分析方法的研究。这包括对数据预处理、特征选择、模型构建等各个环节进行深入研究,以提高数据分析的准确性。同时,相关人员也需要研究如何利用先进的数据分析技术,如机器学习、人工智能、数据挖掘等,对农业数据进行深入挖掘和分析,发现数据中的规律和趋势。其次,需要提高数据分析的效率。这包括优化数据分析流程,减少不必要的数据处理步骤,提高数据处理速度。同时,也需要利用并行计算、分布式计算等技术,提高数据分析的并行性和分布式性,以进一步提高数据分析的效率。 2.4 创新农业大数据应用场景 大数据与农业的深度融合需要在实际应用中不断探索和创新。应该根据农业生产和管理的实际需求,开发各种农业大数据应用场景,以提高农业生产效率、降低生产成本、保障农产品质量和安全。首先,相关人员可以开发智能种植应用场景。通过收集和分析各种农业数据,如土壤数据、气候数据、作物生长数据等,可以为农民提供科学的种植建议,如种植时间、种植地点、种植方式等,从而提高种植效率和产量。其次,可以开发精准养殖应用场景。通过收集和分析动物的生理数据、行为数据、环境数据等,可以为养殖户提供科学的养殖建议,如饲料配比、养殖环境控制、疾病预防等,从而提高养殖效率和产品质量。此外,还可以开发病虫害预警应用场景。通过收集和分析病虫害的发生数据、传播数据、影响数据等,可以为农民提供及时的病虫害预警信息,从而帮助他们及时采取措施,防止病虫害的发生和扩散。 2.5 加强农业大数据人才培养与引进 人才是实现大数据与农业深度融合的关键因素。相关部门需要加强对农业大数据人才的培养和引进,提高人才队伍的专业素质和创新能力。这包括加强农业大数据相关专业的教育和培训,吸引更多优秀人才投身农业大数据领域,以及通过国际合作和交流,引进国外先进的农业大数据理念和技术。为了培养更多的农业大数据人才,可以从以下几个方面着手:首先,加强农业大数据相关专业的建设和课程设置,为学生提供系统的理论知识和实践技能培训;其次,鼓励高校、科研机构和企业之间的合作,共同开展农业大数据相关的科研项目和实践活动;此外,还可以通过举办各类培训班、讲座等形式,提高在职人员的专业素质和技能水平。在引进国外先进的农业大数据理念和技术方面,相关部门可以通过以下途径进行:一是加强国际间的学术交流与合作,邀请国外专家来华讲学、指导工作;二是组织国内专家学者赴国外参加国际会议、访问学习,了解最新的研究动态和技术发展趋势;三是积极参与国际合作项目,引进国外先进的技术和设备。 3 结语 在乡村振兴背景下,推进大数据与农业深度融合具有重要的现实意义和战略价值。相关人员应该充分认识大数据在农业发展中的重要作用,加大大数据技术在农业领域的应用力度,推动大数据与农业深度融合,为实现乡村振兴战略目标提供有力支持。
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