当前位置:首页 > 厂商动态 > 华为
[导读]不同于以往传统的种植应用,王丹团队打造的“蘑菇实验室”,是一个全场景多设备协同的智慧农业种植系统。通过华为的助力,可以在手机上“种蘑菇”,为未来农业发展创造更多可能。

在王丹的家乡,黑龙江省,种蘑菇并不是一件容易的事情。传统的家庭种植大多依托于人力劳动,不仅要实时根据天气、温度等外部因素加大投入劳动,还会因为传统工具(如测温工具、防寒工具等)影响收成。

而不同于以往传统的种植应用,王丹团队打造的“蘑菇实验室”,是一个全场景多设备协同的智慧农业种植系统,基于HarmonyOS开发板、各类传感器及农机设备控制等集成,具备跨设备多端部署、无障碍自由分享、多场景应用互联等优势。不仅如此,基于HarmonyOS分布式技术,蘑菇实验室实现了多设备的互联互通、自动控制,并且对于数据安全更有保障。

未来,“蘑菇实验室”将面向蘑菇种植农场或农户,为食用菌精准控制种植、提升种植产量、降低种植成本提供可靠的技术保障。

相信开发的力量丨在手机上“种蘑菇”,HarmonyOS助力打造智慧农业种植系统

(蘑菇实验室团队)

“蘑菇实验室”从何而来

王丹的父母曾经在哈尔滨从事种植木耳的工作,这给她在开发“蘑菇实验室”的过程中带来了不少启发。而在传统的家庭种植中,她发现相对落后的农业科技水平会给种植活动带来诸多不便。例如,在种植木耳时,经常需要给种植区手动测量温度、调整温度,这给种植工作带来了很大难度。尤其在冬天封闭的种植环境内,开关门的短暂冷空气进入都足以影响种植情况。

于是在开发“蘑菇实验室”的过程中,智能化、工厂化生产逐渐成为王丹团队研究的重点开发方向。“蘑菇实验室”依托HarmonyOS分布式技术,打造了专业性强、操作便捷的智能化种植系统。其中,物联网传感器实时精准采集温度、湿度、二氧化碳浓度、土壤酸碱度等环境参数;农业数据中台对数据进行处理分析,并控制风机、照明、水肥等农机设施及时调节种植环境,营造适宜的食用菌生长环境。

通过数据分析,为不同品类的食用菌提供科学的环境建议,助力实现高产量、品质化生产,突破食用菌产业发展的瓶颈。

HarmonyOS与开发者一起进步

王丹团队初创时期,就坚定选择了依托HarmonyOS系统来开发产品。然而,“蘑菇实验室”的开发过程并不是完全顺利的,在开发初期,也曾经遇到一些技术性问题,但这些问题最后通过王丹团队的实践,以及查阅华为官方的文档说明得到解决。

在攻克技术性问题后,HarmonyOS系统的优势进一步在研发的过程中凸显,而其中最大的便利就是分布式体验。根据王丹讲述:“HarmonyOS的分布式体验基于底层封装的稳固,可以让开发者直接使用,并且非常容易上手,这是我们在开发过程中最直观的感受。”

华为给广大的开发者提供了展现拳脚的舞台,也为他们提供了大放异彩的机会。“未来,我的团队还要跟随HarmonyOS的发展更新而一同进步”,王丹曾经这样说道。

相信开发的力量丨在手机上“种蘑菇”,HarmonyOS助力打造智慧农业种植系统

(服务卡片页面展示)

发展智慧农业,未来可期

如今,智慧农业已经不是一个新鲜词汇了,但对于国内大部分普通种植户来说,数字化程度需要进一步提高。

根据王丹自己讲述:“目前,‘蘑菇实验室’的第一用户是电子研究所的科研人员们,这是我们的第一个方向。下一步我们会根据第一用户们的反馈,做一些产品化的介绍和简化,以便于农户可以更好的使用。”

“科研人员和农户的试错成本是不一样的,在农户使用之前,要将实验和实用性提高,这也是未来的升级方向。”在未来,王丹团队希望能让“蘑菇实验室”真正投入到每个农户的日常使用中,将智慧农业的路延展下去。

科技让农业种植越来越智能高效,在未来的智慧农业中,华为更多的技术、应用、大数据、设备、平台等都会被运用到农业中。更多的开发者也将借助鸿蒙生态和HarmonyOS能力,实现自己的构想,共同书写科技助农的现代农业故事。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭