高标准农田综合信息管理系统设计
农田资源信息管理系统建设方案详细

农田资源信息管理系统建设方案详细简介农田资源信息管理系统是一个旨在提高农田资源利用效率的软件系统。
此方案旨在详细介绍系统的功能、架构和实施计划。
功能1. 农田资源登记:系统可以记录和管理所有农田资源的基本信息,包括土地面积、土壤质量、地理位置等。
2. 作物种植管理:系统可以跟踪农田资源上各种作物的种植情况,包括作物种类、种植面积、施肥情况等。
3. 农田资源评估:系统可以根据农田资源的基本信息和作物种植管理数据,对农田资源的利用效率进行评估和分析。
4. 农田资源调度:系统可以根据农田资源评估的结果,制定合理的农田资源调度方案,以最大化农田资源的利用效益。
架构农田资源信息管理系统采用三层架构,包括以下组件:1. 前端界面:用户通过前端界面与系统进行交互,包括数据录入、查询和分析等功能。
2. 业务逻辑层:处理用户请求,负责数据的逻辑处理和农田资源评估算法的执行。
3. 数据存储层:用于存储和管理农田资源的基本信息、作物种植管理数据和评估结果。
可以采用数据库或者文件系统进行存储。
实施计划系统的实施计划包括以下步骤:1. 需求分析:与用户沟通,了解用户的需求和系统的具体功能要求。
2. 系统设计:根据需求分析的结果,设计系统的功能模块和架构。
3. 开发实施:根据系统设计,进行系统的编码和测试,并进行部署和安装。
4. 数据导入和配置:导入现有的农田资源数据,并进行系统配置和参数设置。
5. 培训和推广:对系统进行培训,并进行推广和宣传,以便用户能够熟练使用系统。
6. 运维和支持:系统上线后,进行系统的日常维护和技术支持。
总结通过农田资源信息管理系统的建设,可以实现对农田资源的有效管理和利用。
系统的功能、架构和实施计划都经过详细的分析和设计,旨在提供简单、高效的解决方案。
高标准农田信息化方案

高标准农田信息化方案高标准农田信息化方案1兴凯湖农场近几年的农业生产虽然有了较快发展,但离建设现代化大农业的目标仍有很大差距,为确保全面落实省委十届六次全会提出的“垦区要在全省率先实现农业现代化、加快构建城乡经济社会发展一体化新格局中发展好示范带动作用”的部署要求,兴凯湖农场将以发展质量效益型农业为突破,全面推进现代化大农业建设。
现就结合农场实际研讨如下:一、发展质量效益型农业,建设现代化大农业的总体思路和发展目标。
以科学发展观为统领,以建设现代化大农业为目标,面向整体全面陕速、跨越式推进现代化农业发展进程;加快农业、农机、水利、种子、林业、科技、畜牧等行业基础建设的投入力度;建立健全农场农业耕作栽培、土肥、植保、气象、科技服务推广信息网络化系统;加快以农产品质量安全为主的农业标准化体系建设步伐;增强各类技术人才队伍建设;加强和完善农业科技管理指导、服务、推广体系的建设;大力推广农业生产新技术、新品种、新措施。
通过发展质量效益型农业,达到夯实农业基础,健全农业服务体系,以产业调整为重点,以科技支撑为扭带,实现措施标准化、生产机械化、服务规范化、管理全程化和农业稳产、高产及可持续发展的目标。
二、发展质量效益型农业,建设现代化大农业的主要措施1、加强领导,落实责任,确保现代化大农业建设的顺利实施。
建立以主要领导为第一责任人的领导推进小组,进一步统一对建立现代化大农业认识,提高加快建设现代大农业的自觉性、主动性和创造性,增强建设现代化大农业的紧迫感,建立健全责任分工机制、目标管理责任制和领导干部责任追究制,有效推进重点工作落实。
完善目标考核评价体系,提高目标考核的.科学性和可操作性,有力推动各项工作的高效落实。
2、夯实农业基础设施建设,为农业生产的稳定、快速发展提供保证。
农业基础设施的建设和完善,是农业稳产、高产、标准化落实的重要保障,是农业承包户增收的前提,是建设现代化大农业的保证。
农场今后将继续大力推进农田水利设施、田间道路、水田条田化改造、水稻集中育秧大棚、现代农机装备、粮食晒场和仓储等标准化建设,提高土地产出能力,实现企业增效、农户的目的。
《高标准农田信息化建设方案》

《高标准农田信息化建设方案》2023-10-28contents •项目背景•项目建设目标与内容•技术方案与实施路径•商业模式与运营策略•项目风险评估与应对措施•项目实施与保障措施目录项目背景01•高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产,划定为永久基本农田的耕地。
什么是高标准农田通过信息化技术,可以实现对农田的精准管理,提高农业生产效率。
农田信息化建设的意义提高农业生产效率农田信息化建设是农业现代化的重要组成部分,可以提高农业生产的科技含量,促进农业现代化。
促进农业现代化通过农田信息化建设,可以更好地管理和保护农田,保障国家粮食安全。
保障国家粮食安全我国农田信息化建设已经取得了一定的成果,但在技术水平、管理水平和应用范围等方面还存在一些问题,需要进一步完善和提高。
国内现状发达国家在农田信息化建设方面已经有了较为成熟的经验和技术,如美国的精准农业、日本的智能农业等。
这些国家的农田信息化建设已经实现了信息化和智能化,对农业生产的管理和决策起到了积极的推动作用。
国外现状国内外农田信息化建设现状项目建设目标与内容02提升农田信息化水平,实现农田管理现代化优化农田布局,提高农业生产效率加强农业生态环境保护,促进可持续发展总体目标1具体目标23建立健全农田信息化管理体系,提高管理效率提供精准的农田信息服务,帮助农民科学种植、提高产量推进农业科技创新,降低生产成本,提高农业竞争力建设内容与重点任务建立高标准农田信息管理系统,包括土地利用、种植结构、生产管理、资源环境等方面的基础数据库和信息平台加强农业科技创新,推广先进的农业技术和设备,提高农业生产效率推广智能化的农田监测设备,实现对农田环境的实时监测和数据分析,为农业生产提供科学依据开展农民信息化技能培训,提高农民的信息化素养和应用能力技术方案与实施路径03总体架构与技术路线总体架构本方案采用分层架构设计,包括数据采集层、传输网络层、数据处理层和应用层。
高标准农田建设管理系统设计与实现

高标准农田建设管理系统设计与实现摘要:高标准农田建设是我国农业发展的重要战略,为了提高农田的生产效益和可持续发展能力,必须建立一个管理系统来监测和指导高标准农田的建设工作。
本文以高标准农田建设管理系统为研究对象,探讨其设计与实现方法。
1. 引言高标准农田建设是指通过土壤改良、水利设施建设、农田整理等措施,提高农田土壤质量、水资源利用效率和种植结构,实现农田可持续利用和农业生产的高效益。
高标准农田建设管理系统的设计与实现,对于推进农田综合治理和现代农业发展具有重要意义。
2. 需求分析基于对高标准农田建设过程的理解和管理需求的分析,可以确定以下功能模块要求:1) 农田资源信息管理:包括土地基本情况、土壤质量、地形地貌、水利设施等信息的录入和管理;2) 农田规划设计:根据农田资源信息和农业生产需求,制定高标准农田建设方案;3) 施工管理:对高标准农田建设过程中的施工计划、质量控制、进度管理等进行监管;4) 资金管理:记录高标准农田建设过程中的资金投入和支出情况,进行预算与分析;5) 农田监测与评估:通过监测技术手段,对高标准农田的生产状况进行实时监测和评估;6) 农民培训与指导:为农民提供高标准农田建设的相关知识培训和指导。
3. 总体设计基于需求分析,可以设计出以下系统总体框架:1) 前端界面:提供用户友好的操作界面,包括农田资源信息录入、方案设计、施工管理、资金管理、监测评估等功能入口;2) 后台数据库:保存农田资源信息、方案设计、施工管理、资金管理、监测评估等数据,实现数据的存储和查询;3) 管理系统:对农田资源信息进行分类、整合和管理,实现方案设计、施工管理、资金管理、监测评估等功能;4) 云平台:将管理系统部署到云平台上,实现多用户的远程访问和协同操作。
4. 功能实现在总体设计的基础上,可以具体实现以下关键功能:1) 农田资源信息录入:通过前端界面,实现对农田资源信息的录入和管理,包括土地基本情况、土壤质量、地形地貌、水利设施等信息的录入;2) 方案设计:根据农田资源信息和农业生产需求,通过管理系统,实现高标准农田建设方案的制定,并生成设计报告;3) 施工管理:通过管理系统,对高标准农田建设过程中的施工计划、质量控制、进度管理进行监管和管理;4) 资金管理:记录高标准农田建设过程中的资金投入和支出情况,并进行预算与分析,提供报表和统计功能;5) 监测评估:通过监测技术手段,实现对高标准农田的生产状况进行实时监测和评估,提供报警和异常处理功能;6) 农民培训与指导:通过前端界面,为农民提供高标准农田建设的相关知识培训和指导,包括文字、图片、视频等形式的教育资源。
高标准农田建设过程中GIS信息管理系统的运用分析

高标准农田建设过程中GIS信息管理系统的运用分析摘要:高标准农田建设主要是加强农村土地的优化整治,通过集中连片的土地处理,来提升农田的整体抗灾能力,根据实际农田建设状况,配以相适合的设施设备,来保障农作物的正常种植以及农业的可持续健康发展。
高标准农田建设是落实乡村振兴,推动农业高质量发展的关键举措,在国家治理发展中起到重要的促进作用。
为进一步推动我国高标准农田建设事业发展,本文主要就高标准农田建设过程中GIS信息管理系统的运用进行了分析,可大幅提升高标准农田建设效率。
关键词:高标准农田建设;GIS信息管理系统;运用引言城市化进程的不断推进要求社会各界需科学、高效率地利用土地资源。
为提升土地资源的利用效率,政府部门出台了各项针对性政策,在开展土地规划整治的同时重点做好高标准农田建设工作。
现阶段,我国已经有很多城市逐步开展高标准农田建设工作并取得了较好成果。
然而在高标准农田建设阶段依然存在信息管理差、管理系统不完善以及管理信息繁杂等问题,一定程度上限制了高标准农田建设事业的发展。
笔者尝试应用现代化信息技术构建高标准农田信息管理系统,并利用GIS 技术和分析该系统模块应用,期望对同行从业人员起到一定的参考和借鉴意义。
1GIS信息管理系统概述GIS信息管理系统属于多种技术集成,在地球地理信息技术与经济同步发展的今天,GIS信息管理系统应运而生。
通过研究发现,该技术的构成复杂,除了数据处理内容外,还囊括了空间数据管理的部分。
实践中,利用GPS和遥感技术,可确保数据利用达到理想效果。
GIS信息管理系统的特点,可概括为以下几点:1.1灵敏的可视化分析功能GIS轮廓特点特殊,空间结构式是该技术的主要形态,在应用GIS系统时,需结合实际,在一定空间范围内,全面掌握框架内容与表现出的三维特点,科学识别每一项事物。
另外,地理信息系统服役期间,可毫无遗漏地记载空间事物,并动态分析其属性,为后续的空间信息集中管理夯实基础。
农田管理系统数据库、农田信息、邮件管理的设计与实现 大学毕业设计

农田管理系统──数据库、农田信息、邮件管理的设计与实现数学学院信息与计算科学(软件服务外包)摘要:本系统主要面向乡镇、大规模承包私人农田者等拥有大量农田的用户,我们将为山区人民的农田统计与管理带来福音;核心技术实现:用javabean+Servlet+JSP技术实现基于Servlet的MVC设计模式的农田管理系统。
本农田管理系统主要面向未来市场,在农耕技术比较成熟后,会有企业承包农户的农田,企业再雇佣种植者利用企业的先进工具对农田进行改造和生产。
关键词:数据库;农户;农田管理系;登录模块;农田Abstract:This system mainly faces Township, large-scale contracting private farmland who wait to have a lot of farmland of users, we will bring the gospel to the farmland of statistics and management of mountain people; the core technology to realize: using javabean+Servlet+JSP technology based on MVC Servlet design pattern of farmland management system. The farmland management system mainly for the future market, in the farming technology is more mature, can the enterprise contract farmers farm, hiring growers using advanced tools to enterprise of farmland transformation and production.Keywords: database; farmer; farmland management system login module; farmland1 绪论1.1 背景本次开发是由安博教育和学校发起,学生自主选题的一次毕业设计。
基于GIS和“移动一张图”的高标准农田建设施工管理系统设计与实现

国家大力推进高标准农田建设,2019年中央一号文件指出:要夯实农业基础,保障重要农产品有效供给,完成高标准农田建设任务,巩固和提高粮食生产能力,到2020年确保建成8亿亩高标准农田[1]。高标准农田建设时间紧任务重,一方面要加快推进高标准农田建设,另一方面更要依托科技,强化高标准农田建设项目事中监管,保质保量完成建设任务。
图5单体工程资料随时查图6项目实施中所采集的照片
4、高标准农田建设施工管理系统的应用
(1)项目底图和规划设计图导入高标准农田建设施工管理系统后,在项目实地放线时,可利用移动终端的实时定位功能精准定位施工人员所在位置,结合底图快速准确的定位目标工程位置。
(2)利用管理系统调看项目区内卫星图片、土地利用现状等数据库,可对工程服务范围内的地类进行分析ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方便科学合理的调整工程布局。
针对于以上存在的诸多问题,高标准农田建设施工管理系统以规范底图资料、设计图纸转换上图、设计资料切割集成、软件优化为开发思路,实现高标准农田建设资料的可视化、科技化、便携化。
2、数据库底图的选择与“移动一张图系统”
国务院批准自2018年7月1日起,中国全面启用2000国家大地坐标系,故标准农田建设施工管理系统所选底图全面基于2000国家大地坐标系。包括每年下发的卫星遥感图片、国土最新土地利用现状数据库、调整完善后的永久基本农田划定数据库、现状地物数据库、行政区数据库等,如图1所示。
这里所指的规划设计资料主要包括规划设计报告、规划设计单体工程图、项目预算等。
规划设计资料的处理:将同一个单体工程所涉及的所有数据从各个资料中分割出来,各自形成对应的数据库。在工程布局图中每个单体工程位置设置链接,以便按照需要分别调用相对应的规划设计资料。如图5所示,可按照需要随时调取工程单体图等资料。
高标准基本农田建设监管系统的设计与开发

高标准基本农田建设监管系统的设计与开发易雅琴1,李志胜2(1. 广东省国土资源测绘院,广东 广州 510500;2. 广东地下管网工程勘测公司,广东 广州 510080)摘 要:为全流程、全方面监管高标准基本农田建设情况,在制定监管信息采集规程、业务流程、数据标准的基础上,整合高标准基本农田项目承建方提供的设计和竣工数据、建设前后的高分辨率航拍影像、实地采集的监管数据以及拍摄的照片等信息并建库入库,面向省、市、县各级高标准基本农田建设项目主管部门应用的网络,采用ArcGIS 、物联网、数据挖掘等技术,实现高标准基本农田建设项目全流程信息管理、“一张图”数据查看、省市县三级联动、综合分析、内外业监管等功能于一体的高标准基本农田建设监管系统。
关键词:高标准基本农田;建设监管;GIS中图分类号:P 208 文献标志码:B文章编号:1672-4623(2018)09-0080-05高标准基本农田建设项目自实施以来取得了较大的成效,然而对高标准基本农田建设的数字化监管仍然不成熟。
农村土地整治监测监管系统虽然能满足基本的高标准基本农田备案统计要求,但还存在高标准基本农田项目备案不及时、信息漏报、错报、误报、重复备案、备案信息不完整等问题[1,5]。
在已知的高标准基本农田工程测绘中,现代测绘技术不但能够满足日益精确的社会测量需求,同时也得到了越来越广泛的应用 [6]。
本文主要探讨如何运用数字化、信息化监管手段,结合GIS 、无人机航飞、物联网、数据挖掘等技术开展高标准基本农田的建设监管、研究与应用,为各级国土资源部门监测监管和决策分析提供信息支持。
1系统需求分析1)形成完善的标准机制:制定并完善高标准基本农田建设信息采集与监管工作技术规范、操作规程和数据标准。
2)建立监管一张图:调用地理信息服务平台的地图服务,叠加高标准基本农田项目红线、建设前后1:2 000 航摄影像、项目设计图和竣工图等数据资源,实现对高标准基本农田建设的一张图监管。
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高标准农田综合信息管理系统设计
摘要:高标准农田综合信息管理系统的设计对于现代农业的发展和农田管理
的提升具有重要的意义。
可以提高农田管理的科学性和效率,促进农业的可持续
发展,提升农业的数字化和智能化水平,为农民提供更好的农业生产和管理服务。
基于此,文章主要分析了高标准农田综合信息管理系统设计的方案。
关键词:高标准农田;综合信息管理系统;设计
1高标准农田综合信息管理系统设计的重要性
首先,高标准农田综合信息管理系统的设计可以提高农田管理的科学性和效率。
通过系统化的信息管理,可以对农田的土壤、水源、气候等环境因素进行全
面监测和分析,帮助农民科学合理地制定种植计划和管理措施。
系统还可以提供
实时的天气预报和病虫害预警,帮助农民及时采取防治措施,减少农作物的损失。
此外,系统还可以记录农田的历史数据,为农民提供决策依据和经验总结,提高
农田管理的效果。
其次,高标准农田综合信息管理系统的设计可以促进农业的可
持续发展。
通过系统化的信息管理,可以实现农田的精准施肥、精准灌溉和精准
管理。
农民可以根据农田的实际需求,准确掌握施肥和灌溉的时机和用量,减少
资源的浪费和环境的污染。
同时,系统还可以提供农业技术的培训和指导,帮助
农民掌握先进的农业技术和管理方法,提高农业生产的效益和品质。
此外,高标
准农田综合信息管理系统的设计还可以提升农业的数字化和智能化水平。
通过系
统化的信息管理,可以实现农田的实时监测和远程控制,让农民可以随时随地了
解农田的情况和进行管理操作。
系统还可以与其他农业设备和装置进行数据交互,实现农田管理的自动化和智能化,提高农业生产的自动化程度和生产效率。
2高标准农田综合信息管理系统设计的方案
2.1农业物联网综合应用子系统
该子系统提供了安全、便捷的物联网设备接入服务。
通过接口集成和数据库
集成的方式,实现了对多源数据和异构数据的集成。
可以无缝地对接不同传感器、不同厂家设备和不同采集终端,将物联网设备的数据进行统一管理。
该子系统可
以实现对大田虫情、苗情、气象墒情、用水用电情况的全过程监控。
通过接入物
联网设备,监测大田中的虫情、苗情、气象墒情以及用水用电情况的数据。
这些
数据可以通过该子系统进行实时监控和分析,帮助农户和农业管理部门了解大田
的状态和变化趋势。
同时,该子系统还提供了数据统计和报表功能,可以对这些
数据进行统计分析和生成报表,为农业决策和管理提供科学依据。
2.2高标准农田管理服务子系统
该子系统以地理信息系统(GIS)地图为基础,利用GIS)技术对已建、未建
和在建中的高标准农田进行可视化展示。
通过在地图上标注不同的标识或颜色,
区分已建成的高标准农田、未建设高标准的农田和在建中的高标准农田,使用者
可以快速了解当前农田的状况、高标准农田的建设情况以及高标准农田的规划。
通过“一张图”,使用者可以直观地了解各个区域中高标准农田的分布情况。
使
用者可以切换不同的图层,以查看高标准农田在时间维度上的建设过程和不同时
间点对应的高标准农田建设状况。
这样,使用者可以追踪高标准农田的发展历程,了解不同时间段内农田建设的进展和变化。
2.3土壤环境防控管理子系统
该子系统利用土壤环境监测数据、地形地貌、成土母质、土壤理化性状、农
田基础设施等数据,并通过GIS空间图形化表现,对农业土壤环境质量进行分析
和土地质量进行分级。
通过遥感影像多光谱技术,可以对农业用地的土壤环境进
行分析,并通过现场土壤取样来实现土壤中的氮、磷、钾等养分和重金属等土壤
成分的采集、分析和统计。
该子系统可以通过收集和整合土壤环境监测数据,包
括土壤理化性质、养分含量、重金属含量等,结合地形地貌、成土母质等因素,
进行土地质量分析和分级。
通过GIS空间分析技术,可以将这些数据以地图的形
式进行可视化展示,帮助使用者直观地了解不同区域土地的质量情况和差异。
同时,该子系统还利用多光谱技术对农业用地进行土壤环境分析。
通过获取遥感影
像并提取其中的土壤信息,如土壤类型、土壤质地等,结合现场土壤取样的实测
数据,可以更准确地评估土壤的养分含量和重金属含量等。
2.4农业生产监测服务子系统
该子系统整合基础地理信息数据、多源遥感数据、地面监测数据、行业业务
数据及专题信息产品,构建农业要素综合数据库,在此基础之上,针对不同农业
业务需求提供多种农业专题图在线查询、在线浏览、在线下载的服务功能。
通过
农业空间信息应用推动农业信息化建设,提升农业管理部门的工作效率与决策水平。
2.5农业气象灾害监测服务子系统
该子系统主要实现小麦、玉米两类经济作物农业气象灾害监测预警信息的传
输与管理,包括信息发布的自动化、集约化、规范化与标准化。
子系统主要包括
小麦越冬期冻害监测预警模块、小麦晚霜冻监测预警模块、小麦干热风监测预警
模块和玉米高温热害监测预警模块。
2.6精细化节水灌溉服务系统
该子系统主要实现各种农作物生长发育状态查询、生长环境的查询、提示和
预报,结合农技人员的专业知识,形成农田灌溉专项分析报告,为农田生产提出
针对性指导意见、灾害预警及对策建议,能够通过互联网对农田生产发布针对性
指导意见、灾害预警及对策建议信息,用户通过移动终端实现随时随地的精细化
节水灌溉信息服务,实现了数据共享,最大限度地提高数据的利用价值。
2.7土壤旱情监测评估子系统
该子系统利用HDF或LD2文件格式的风云三号A星(FY-3A卫星)和
EOS/MODIS卫星资料,在一定干旱监测模型(方法)下,结合实测土壤墒情数据,通过过去实测墒情、气象数据,推算目前土壤湿度、区域内格点土壤湿度,实现
对干旱的遥感监测与土壤墒情的反演,进而预测未来土壤干旱情况和需水量情况。
2.8农业水价综合改革管理子系统
该子系统主要对水权分配、水权交易、精准补贴等功能模块进行完善,根据
土地灌溉面积和用水量做出统计,并针对不同地区能够分配不同定量的灌溉水量,设置合适的水价信息,支持水权交易。
能够在系统中录入用户基础信息、耕地信息,按照耕地信息发放用水额度。
根据全市的土地灌溉面积和用水量做出统计,
并针对不同地区能够分配不同定量的灌溉水量,设置合适的水价信息,支持水权
交易。
2.9用户服务子系统
该农业信息系统(App)提供了完善的种植、防疫、种植技术和农业植保相
关的知识库信息,农户可以通过这些知识库进行学习和获取相关知识。
知识库中
包含了种植作物的种植技术、病虫害防治方法、农业植保技术等内容,农户可以
根据自己的需求进行查询和学习,提高种植技术和农业管理水平。
该App还提供
政策法规和农业服务信息的推送和浏览功能。
农户可以通过该功能获取最新的政
策法规信息,了解国家和地方对农业发展的相关政策和法规。
此外,农户还可以
获取农业服务的信息,如农业机械服务、农产品市场信息等,帮助农户更好地进
行农业生产和销售。
除了知识库和政策法规信息推送,该App还提供了病虫灾害
和天气灾害的预警功能。
通过该功能,农户可以及时了解病虫灾害和天气灾害的
情况,采取相应的防治和抗灾措施,减少农业损失。
3结语
我国农业发展正处于传统农业向现代数字农业转变的过渡期,因此建立精准
化的现代智慧农田综合信息管理系统有很重要的意义。
目前,该系统已完成设计
开发和上线试运行。
结果表明,在万亩高效节水示范区内,该系统通过对农田管理、农业生产、节水灌溉、旱情监测等业务的整合,完善了对农业生产的服务保
障能力,提高了农业生产效率,使粮食增产稳产,为高标准农田走现代农业发展
之路提供应用基础。
参考文献
[1]彭柳林,余永琦,余艳锋,等.江西省高标准农田建设现状、问题与对策
研究[J].浙江农业科学,2020,61(9):1908-1914.
[2]汤向辉.打造高标准农田“升级版”——河南省高标准农田示范区创建实践[J].中国农业综合开发,2021(11):18-22.
[3]无.农田建设监测监管模式研究——数字化重塑农田建设监测监管新模式[J].中国农业综合开发,2023(3):45-48.。