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文檔簡介

宜賓學院本科畢業(yè)論文(設計)開題報告(學生填寫)選題意義理論意義:本系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)涉及到計算機科學與農(nóng)業(yè)科學的交叉,尤其突出了軟件工程的應用[1]。通過采用Java編程語言,結(jié)合SpringBoot框架和MyBatis持久層框架,建立了一個健壯、易于維護的智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)。這種技術(shù)棧的選用不僅促進了計算機科學與農(nóng)學的交叉合作,也推動了農(nóng)業(yè)信息化的實際應用[2]。系統(tǒng)選擇穩(wěn)定和成熟的開發(fā)方案。這將為農(nóng)業(yè)科學研究提供一個新的技術(shù)應用示范,擴展了農(nóng)業(yè)信息化的實踐方法,并豐富了農(nóng)業(yè)領域信息技術(shù)應用的理論研究[3]。實際意義:1.實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源的智能管理系統(tǒng)的設計使得農(nóng)民能夠更加科學合理地管理農(nóng)業(yè)資源,包括土地、水源等[4]。通過系統(tǒng)的實時監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析,農(nóng)業(yè)專家可以提供精準的資源利用建議,減少浪費,實現(xiàn)資源的可持續(xù)利用,從而促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[5]。2.解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的技術(shù)瓶頸傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)往往受制于技術(shù)水平和信息不對稱,而智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)能夠通過專家遠程指導,將先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)傳遞給農(nóng)民,解決技術(shù)瓶頸問題。這將促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級,提高整體產(chǎn)業(yè)競爭力[6]。3.促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展通過智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)的應用,農(nóng)村地區(qū)可以迅速融入現(xiàn)代信息社會,推動農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代科技的深度融合[7]。這有助于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和市場競爭力,促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,改善農(nóng)民生活水平[8]。國內(nèi)外研究現(xiàn)狀概述一、國外研究現(xiàn)狀智慧農(nóng)業(yè),是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代信息技術(shù)的結(jié)合,是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)業(yè)領域的具體應用,智慧農(nóng)業(yè)使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)達到了精準化、數(shù)字化、智能化[9]。智慧農(nóng)業(yè)在農(nóng)業(yè)管理過程中,實現(xiàn)實時監(jiān)測農(nóng)作物生長以及環(huán)境變化情況,自動遠程調(diào)控環(huán)境信息等功能。農(nóng)業(yè)溫室大棚作為智慧農(nóng)業(yè)的主要落腳點,早期的農(nóng)業(yè)溫室大棚控制技術(shù)為智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展打下了基礎。在上個世紀80年代,美國就提出的“精確農(nóng)業(yè)”,為美國的智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展打下了堅實基礎,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)勢使得美國智慧農(nóng)業(yè)水平一直處在世界的前列,美國智慧農(nóng)業(yè)體系借助物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)改善生產(chǎn)和經(jīng)營的環(huán)節(jié),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生命周期和生產(chǎn)流程的及數(shù)據(jù)分析、控制決策以及信息共享[10]。此外借助電子商務不斷升級改造農(nóng)產(chǎn)品的流通,使農(nóng)場主從單純的生產(chǎn)者轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售、管理者,從提供單一的產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)向提供綜合的服務等,提高行業(yè)的集中度。美國存在很多提供智慧農(nóng)業(yè)解決方案的公司企業(yè),例如,F(xiàn)armLogs公司研發(fā)的一系列智慧農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)來管理農(nóng)場,覆蓋了美國近20%的現(xiàn)代化農(nóng)場,近幾年市場份額和應用區(qū)域不斷的擴大[11]。在硅谷的Cropx公司開發(fā)一種可以監(jiān)測土壤結(jié)構(gòu)成分以及含水量的土壤探測傳感器,在農(nóng)場生產(chǎn)中建立起了土壤狀況感知網(wǎng)絡,極大程度節(jié)約了農(nóng)業(yè)灌溉用水。在亞洲智慧農(nóng)業(yè)領域中日本一直處在發(fā)展前列,截止1995年日本建設開發(fā)的農(nóng)業(yè)應用網(wǎng)絡已經(jīng)多達500多個,計算機已經(jīng)成為了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門的主要數(shù)據(jù)處理設備,近幾年日本大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè),相關(guān)部門估計,智慧農(nóng)業(yè)在日本國內(nèi)市場規(guī)模截止2016年低已經(jīng)增長為110.5億日元,并將在2020財年擴大至332億日元。智慧農(nóng)業(yè)在日本的發(fā)展以信息技術(shù)為基礎,解決了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人口少的問題,改變了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。日本智慧農(nóng)業(yè)中借助了農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、精準農(nóng)業(yè)、生物信息、電子商務等技術(shù)實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)全方位的升級。國內(nèi)研究者針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中存在的問題,如種植技術(shù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等,提出了多種解決方案。目前,已經(jīng)有一些智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)被開發(fā)出來,并在實際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中得到了應用。這些系統(tǒng)主要包括兩個方面的內(nèi)容:一是專家遠程指導平臺的建設,二是農(nóng)民端的應用。專家遠程指導平臺通過整合各種農(nóng)業(yè)專家資源,提供在線咨詢、技術(shù)支持等服務[12]。農(nóng)民端的應用則提供種植技術(shù)、病蟲害診斷、農(nóng)產(chǎn)品銷售等功能,幫助農(nóng)民提高生產(chǎn)效率、降低成本、增加收益。二、國內(nèi)研究現(xiàn)狀如今隨著自動控制技術(shù)的不斷進步,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,溫室大棚的智能控制技術(shù)在我國進入廣泛的研究,隨著溫室大棚智能化研究的深入,我國的智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)不斷成熟[13]。我國高校以及農(nóng)業(yè)研究部門進行了大量農(nóng)業(yè)領域知識的匯總,不斷的提升農(nóng)業(yè)領域的各項技術(shù),總結(jié)出了智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),通過整合各類實驗數(shù)據(jù),建立相關(guān)數(shù)學模型,模擬農(nóng)業(yè)作物生長狀況,形成了一整套智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng),智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)具有很強的實用性,對多種類別農(nóng)作物的生長需求均可使用[14]。由于我國的國情,我國政府對智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展十分重視,大力推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展農(nóng)業(yè)并且提供相關(guān)的政策支持,當前正是我國全面建設小康社會的緊要關(guān)頭,農(nóng)業(yè)形勢的穩(wěn)固,“三農(nóng)”戰(zhàn)略大力推動以及農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,已經(jīng)成了確保國家發(fā)展和社會穩(wěn)定并實現(xiàn)第一個一百年奮斗目標的基礎。在十九大中國家領導人提出,優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè),推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的建設。然而,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設離不開智慧農(nóng)業(yè)[15]。黨的十八大也曾在“四化同步”中提出智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展要求,推動智慧農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定快速發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)查公司報道,我國的智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展價值預計2020年可以到達近300億美元[16]。智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展價值吸引了我國大量的科技巨頭,致力于智慧農(nóng)業(yè)領域的打造,比如騰訊公司將智慧農(nóng)業(yè)應用在黃瓜種植領域,百度、京東、華為以及網(wǎng)易等科技公司也致力于發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)。在科研領域也有一些成果,主要是利用無線傳感器網(wǎng)絡進行智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的研究比如:張楊等人研究設計的基于無線傳感器網(wǎng)絡的溫室大棚監(jiān)控系統(tǒng);苗永沛等人的無線傳感器網(wǎng)絡在農(nóng)業(yè)大棚中的研究與實現(xiàn);李鵬超等人設計的基于ZigBee的農(nóng)田數(shù)據(jù)等[17]。以上研究在一定程度上為智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支撐,為即將發(fā)展和建設的智慧農(nóng)業(yè)項目打下了基礎,使得我國智慧農(nóng)業(yè)更好更快的發(fā)展[18]。國外的研究主要包括以下幾個方面:一是農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的采集與分析,通過傳感器、遙感等技術(shù),實時監(jiān)測農(nóng)田環(huán)境、作物生長情況等數(shù)據(jù),為專家提供科學決策依據(jù);二是智能農(nóng)機的研發(fā)與應用,通過自動駕駛、智能控制等技術(shù),提高農(nóng)機作業(yè)效率,降低勞動強度;三是農(nóng)產(chǎn)品市場信息的整合與分享,通過互聯(lián)網(wǎng)平臺,實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的在線交易,促進農(nóng)產(chǎn)品流通[19]。在智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)的研究中,國外的經(jīng)驗可以為我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供借鑒與參考,同時也需要考慮到我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實際情況,結(jié)合國內(nèi)的特點,開發(fā)出更適合我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)[20]。文獻綜述AbhijitPathak等人在文獻"IoTbasedSmartSystemtoSupportAgriculturalParameters:ACaseStudy"中指出,基于物聯(lián)網(wǎng)的智能系統(tǒng)在支持農(nóng)業(yè)參數(shù)方面具有顯著的潛力。他們的案例研究展示了這種系統(tǒng)如何可以幫助監(jiān)測和管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù),從而提高生產(chǎn)效率并降低資源消耗。這個研究為智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)的發(fā)展提供了有益的啟示,強調(diào)了整合先進技術(shù)以支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要性。ChenJinbo等人在文獻"Agriculturalproductmonitoringsystemsupportedbycloudcomputing"中提出了一種基于云計算的農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測系統(tǒng)。他們的研究展示了如何利用云計算技術(shù),實現(xiàn)對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)測和管理。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民實現(xiàn)對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的遠程監(jiān)控,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。劉正德在文獻"溫室大棚精準控制及生長數(shù)據(jù)可追溯系統(tǒng)研發(fā)"中介紹了一種溫室大棚精準控制及生長數(shù)據(jù)可追溯系統(tǒng)。他的研究重點在于如何利用先進的技術(shù)手段,實現(xiàn)對溫室大棚環(huán)境和作物生長數(shù)據(jù)的精準監(jiān)測和可追溯。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民更好地管理溫室大棚,提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量。陳玉兵在文獻"基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測及灌溉控制系統(tǒng)研制"中介紹了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測及灌溉控制系統(tǒng)。他的研究重點在于利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)對農(nóng)田環(huán)境參數(shù)和灌溉系統(tǒng)的實時監(jiān)測和控制。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民根據(jù)農(nóng)田實際情況,科學合理地進行灌溉,提高灌溉效率,減少水資源浪費。朱斌在文獻"基于物聯(lián)網(wǎng)的智能溫室系統(tǒng)設計與實現(xiàn)"中介紹了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能溫室系統(tǒng)。他的研究重點在于利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)對溫室環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測和控制,從而實現(xiàn)溫室環(huán)境的智能化管理。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民提高溫室內(nèi)作物的生長環(huán)境,增加作物產(chǎn)量和質(zhì)量。張海燕在文獻"基于物聯(lián)網(wǎng)的智能溫室控制系統(tǒng)設計與實現(xiàn)"中介紹了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能溫室控制系統(tǒng)。她的研究重點在于利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)對溫室內(nèi)環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測和控制,從而實現(xiàn)溫室內(nèi)環(huán)境的智能化管理。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民更好地管理溫室,提高作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。董子昭在文獻"面向智慧農(nóng)業(yè)的智能視覺監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)"中介紹了一種面向智慧農(nóng)業(yè)的智能視覺監(jiān)控系統(tǒng)。他的研究重點在于利用智能視覺技術(shù),實現(xiàn)對農(nóng)田和作物生長情況的監(jiān)測和分析。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民及時發(fā)現(xiàn)和處理作物生長中的問題,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。陳思在文獻"基于OneNET的農(nóng)業(yè)大棚物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)"中介紹了一種基于OneNET平臺的農(nóng)業(yè)大棚物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。他的研究重點在于利用OneNET平臺,實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境參數(shù)的遠程監(jiān)控和管理。這種系統(tǒng)可以幫助農(nóng)民實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)大棚的遠程監(jiān)控,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。黎龍卓在文獻"農(nóng)業(yè)種植大棚遠程監(jiān)控系統(tǒng)設計"中介紹了一種農(nóng)業(yè)種植大棚遠程監(jiān)控系統(tǒng)。他的研究重點在于設計一種可以遠程監(jiān)控農(nóng)業(yè)種植大棚的系統(tǒng),幫助農(nóng)民實現(xiàn)對種植環(huán)境的監(jiān)測和管理,提高種植效率和產(chǎn)量。蔡程程在文獻"基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)研究"中介紹了一些基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)。他的研究重點在于分析物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)業(yè)領域的應用現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,為智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供參考和借鑒。李想、李松在文獻"基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)業(yè)溫室智能監(jiān)控系統(tǒng)模型研究"中介紹了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)業(yè)溫室智能監(jiān)控系統(tǒng)模型。他們的研究重點在于設計一種可以實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)溫室環(huán)境參數(shù)進行智能監(jiān)控的系統(tǒng)模型,幫助農(nóng)民更好地管理溫室,提高作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。綜合以上文獻研究可以看出,智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用。這些系統(tǒng)主要包括農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測、智能溫室控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)控等方面。通過整合各種傳感器、控制器和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),這些系統(tǒng)可以實現(xiàn)對農(nóng)田環(huán)境、溫室內(nèi)氣候、作物生長等多個方面的實時監(jiān)測和智能化管理,從而提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率和質(zhì)量。其中,智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)作為智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的重要組成部分,為農(nóng)民提供了專業(yè)的農(nóng)業(yè)技術(shù)指導和咨詢服務。這種系統(tǒng)利用先進的信息技術(shù),實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)專家與農(nóng)民之間的遠程溝通和協(xié)作,幫助農(nóng)民解決了生產(chǎn)過程中的問題,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率和產(chǎn)量。綜合各種智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的研究成果,可以看出,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)業(yè)領域的應用已經(jīng)取得了一定的進展,但仍然面臨著一些挑戰(zhàn),如數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定性等問題。未來,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)將會在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮越來越重要的作用,為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程提供強有力的支持。主要研究內(nèi)容本研究主要致力于智慧農(nóng)業(yè)專家遠程指導系統(tǒng)的軟件開發(fā),目的是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理的智能化和提升整體農(nóng)業(yè)效益。研究的主要內(nèi)容包括:1.系統(tǒng)需求分析:在軟件開發(fā)初期,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理的實際需求進行全面分析。通過與農(nóng)業(yè)專家和農(nóng)民的溝通,明確系統(tǒng)所需實現(xiàn)的功能,這包括需求梳理、專家建議收集、用戶反饋整合等環(huán)節(jié)。2.領域模型設計:構(gòu)建一個符合農(nóng)業(yè)領域需求的對象模型,明確系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和流轉(zhuǎn)邏輯。以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多樣性為基礎,確保系統(tǒng)能夠靈活、高效地管理和處理不同類型的數(shù)據(jù)實體,如作物生長記錄、土壤質(zhì)量參數(shù)、氣象條件等。3.系統(tǒng)架構(gòu)設計:設計一套清晰的系統(tǒng)架構(gòu),確立模塊間的功能和交互方式。使用分層的設計理念,清晰劃分數(shù)據(jù)訪問層、業(yè)務邏輯層、表現(xiàn)層等,以提高系統(tǒng)可維護性和擴展性。4.業(yè)務邏輯實現(xiàn)與持久層集成:開發(fā)系統(tǒng)的業(yè)務邏輯,并與數(shù)據(jù)庫層集成。使用MyBatis作為數(shù)據(jù)持久化框架,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的高效存取。結(jié)合SpringBoot進行業(yè)務邏輯的處理和數(shù)據(jù)流的控制。5.用戶界面設計與開發(fā):開發(fā)一個直觀、用戶友好的Web界面,利用SpringMVC來處理用戶請求和響應。通過界面設計,將農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)和專家建議以可視化的形式展現(xiàn),使得農(nóng)民和專家能夠容易地理解和執(zhí)行系統(tǒng)推薦的決策。6.系統(tǒng)測試與優(yōu)化:執(zhí)行系統(tǒng)測試,包含單元測試、集成測試、負載測試等,確保滿足功能性和非功能性要求。根據(jù)測試反饋進行必要的系統(tǒng)調(diào)優(yōu),保障系統(tǒng)的可靠運行和高性能表現(xiàn)。擬采用的研究思路(方法、技術(shù)路線、可行性論證等)一、方法深入了解農(nóng)業(yè)專家和農(nóng)民的具體需求,運用調(diào)研和訪談技術(shù)明確系統(tǒng)所需實現(xiàn)的功能以及性能指標。在詳盡的需求分析基礎上,規(guī)劃并設計出一套模塊化且具備良好擴展性的系統(tǒng)架構(gòu),涵蓋領域模型設計、業(yè)務邏輯處理、用戶界面展示等關(guān)鍵模塊。通過構(gòu)建領域相關(guān)的對象模型,有效地組織和存儲農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)可以適應多變的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和管理需求。二、技術(shù)實現(xiàn)在系統(tǒng)設計的基礎上,選擇先進的軟件開發(fā)技術(shù)。采用前后端分離的開發(fā)模式,前端技術(shù)采用Html、CSS、JavaScript、Vue,后端采用Java、SpringBoot、Mybatis,數(shù)據(jù)庫選用MySQL。利用Vue的axios技術(shù)實現(xiàn)前后端之間的數(shù)據(jù)聯(lián)通,實現(xiàn)一個前后端分離的響應式、高可用系統(tǒng)。三、可行性論證技術(shù)上,評估系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可維護性,確保系統(tǒng)能夠長期運行。經(jīng)濟上,分析系統(tǒng)的成本和收益,比較系統(tǒng)實施與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)管理方式的經(jīng)濟效益。社會上,考慮系統(tǒng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、環(huán)境保護等方面的社會影響。通過綜合論證,為系統(tǒng)的實際應用提供科學的依據(jù)。研究工作安排及進度參考文獻目錄[1]AbhijitPathak,MohammadAmazUddin,Md.JainalAbedin,KarlAndersson,RashedMustafa,MohammadShahadatHossain.IoTbasedSmartSystemtoSupportAgriculturalParameters:ACaseStudy[J].ElsevierB.V.,2019,155.[2]ChenJinbo,CaoXiangliang,FuHan-Chi,AnthonyLam.Agriculturalproductmonitoringsystemsupportedbycloudcomputing[J].SpringerUS,2019,22(1).[3]劉正德.溫室大棚精準控制及生長數(shù)據(jù)可追溯系統(tǒng)研發(fā)[D].內(nèi)蒙古大學,2019.[4]陳玉兵.基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測及灌溉控制系統(tǒng)研制[D].西安郵電大學,2019.[5]朱斌.基于物聯(lián)網(wǎng)的智能溫室系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[D].武漢輕工大學,2019.[6]張海燕.基于物聯(lián)網(wǎng)的智能溫室控制系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[D].河北北方學院,2019.[7]董子昭.面向智慧農(nóng)業(yè)的智能視覺監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D].燕山大學,2018.[8]陳思.基于OneNET的農(nóng)業(yè)大棚物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[D].遼寧大學,2019.[9]黎龍卓.農(nóng)業(yè)種植大棚遠程監(jiān)控系統(tǒng)設計[J].山西農(nóng)經(jīng),2018(11):60-61.[10]蔡程程.基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)研究[

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