田緒紅, 林丕源, 肖 磊, 王 琴
(華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 信息學(xué)院, 廣東 廣州 510642)
2006年3月,美國(guó)卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)計(jì)算機(jī)系主任周以真(Jeanentte M.Wing)教授在美國(guó)計(jì)算機(jī)權(quán)威雜志ACM上發(fā)表并定義了計(jì)算思維(Computational Thinking)概念。計(jì)算思維這一觀念提出后,立即得到美國(guó)教育界的廣泛支持,并引起了歐洲的極大關(guān)注。國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)教育界也緊跟國(guó)際學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài),2010 年7 月,北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、中國(guó)科枝大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西安交通大學(xué)九所知名高校在西安交通大學(xué)舉辦了“C9 高校聯(lián)盟計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)課程研討會(huì)”,發(fā)表了《九校聯(lián)盟(C9)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)合聲明》[1-2],聲明旗幟鮮明地把“計(jì)算思維能力的培養(yǎng)”作為計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)的核心任務(wù)。隨后教育部高等學(xué)校計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)組織了一系列相關(guān)會(huì)議,探討開展“計(jì)算思維:確保學(xué)生的創(chuàng)新能力”的大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)課程教學(xué)改革的研究。不僅如此,相關(guān)實(shí)踐也廣泛地開展起來,如哈爾濱工業(yè)大學(xué)[3],西安交通大學(xué)[4]等國(guó)內(nèi)許多綜合性與理工大學(xué)相繼開展了以“計(jì)算思維能力培養(yǎng)”為核心的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)改革。相對(duì)而言,目前許多高等農(nóng)業(yè)院校計(jì)算思維教育沒有引起足夠的重視。
周以真教授定義的計(jì)算思維是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)科學(xué)的基礎(chǔ)概念進(jìn)行問題求解、系統(tǒng)設(shè)計(jì),以及人類行為理解的涵蓋計(jì)算機(jī)科學(xué)之廣度的一系列思維活動(dòng)[5]。她指出,計(jì)算思維是每個(gè)人的基本技能,不僅僅屬于計(jì)算機(jī)科學(xué)家。我們應(yīng)當(dāng)使每個(gè)孩子在培養(yǎng)解析能力時(shí)不僅掌握閱讀、寫作和算術(shù)(Reading,wRiting, and aRithmetic-3R),還要學(xué)會(huì)計(jì)算思維,猶如印刷出版促進(jìn)3R的普及,計(jì)算和計(jì)算機(jī)也以類似的正反饋促進(jìn)了計(jì)算思維的傳播。她認(rèn)為,這種思維在不久的將來,會(huì)成為每一個(gè)人的技能組合,而不僅僅限于科學(xué)家。周教授甚至提出是在2050 年以前,讓地球上每一個(gè)公民都具備‘計(jì)算思維’能力。換句話說,以前要“掃盲”,是掃“文盲”,在21 世紀(jì),要掃“計(jì)算機(jī)盲”。
有學(xué)者認(rèn)為不妨把計(jì)算思維看成是“基礎(chǔ)的回歸”,把學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)科學(xué)看成像學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)或英語一樣的基礎(chǔ)知識(shí)。他們認(rèn)為,在原來的數(shù)、理、化、天、生、物六大基礎(chǔ)學(xué)科的基礎(chǔ)上,加上計(jì)算機(jī)科學(xué)而成為七大基礎(chǔ)學(xué)科。
從科學(xué)思維的角度,一般認(rèn)為主要分為理論思維、實(shí)驗(yàn)思維和計(jì)算思維三大類。理論、實(shí)驗(yàn)和計(jì)算是推動(dòng)人類文明進(jìn)步和科技發(fā)展的三大支柱。這種認(rèn)知不僅被科學(xué)文獻(xiàn)廣泛引用,而且還通過了美國(guó)國(guó)會(huì)的聽證,以及美國(guó)聯(lián)邦政府和私人企業(yè)報(bào)告的認(rèn)同[6-7]。這方面有許多著名的例子。
先看人類基因組計(jì)劃。該計(jì)劃宗旨在于測(cè)定組成人類染色體(指單倍體)中所包含的30億個(gè)堿基對(duì)組成的核苷酸序列,從而繪制人類基因組圖譜,并且辨識(shí)其載有的基因及其序列,達(dá)到破譯人類遺傳信息的最終目的。在測(cè)序過程中,這30億個(gè)核苷酸堿基對(duì)被分割為成千上萬條長(zhǎng)約400~800個(gè)核苷酸片段,這些片段的兩端相互重疊,它們分別被測(cè)序后通過計(jì)算機(jī)程序?qū)⑵淦唇悠饋?。這個(gè)拼接過程即使用超級(jí)計(jì)算機(jī)來完成有時(shí)也要耗時(shí)幾個(gè)月。后來Langmead采用數(shù)據(jù)壓縮中的塊排序壓縮算法對(duì)基因序列做索引,在此基礎(chǔ)進(jìn)一步提出了雙向索引技術(shù),從而將基因序列比對(duì)步驟的性能提高了30倍甚至300倍以上,極大地促進(jìn)了生物計(jì)算整個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。這個(gè)例子說明計(jì)算機(jī)算法對(duì)科學(xué)研究具有重要作用。
最近,來自約翰霍普金斯大學(xué)的研究人員成功利用計(jì)算機(jī)去識(shí)別用以調(diào)控基因活性的DNA序列的共同點(diǎn),并利用這些共同點(diǎn)預(yù)測(cè)基因組中的其他調(diào)控區(qū)域,這種新工具能幫助科學(xué)家們更好地了解疾病風(fēng)險(xiǎn)和細(xì)胞發(fā)育。研究人員采用的方法就是我們熟悉的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),他們構(gòu)造了兩個(gè)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集:其中一個(gè)是利用公開數(shù)據(jù)構(gòu)建的包含大腦特殊區(qū)域的增強(qiáng)子序列的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,另外一個(gè)是根據(jù)他們自己的經(jīng)驗(yàn)構(gòu)建具有黑色素細(xì)胞特異性數(shù)據(jù)集。有了這兩個(gè)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,就能令計(jì)算機(jī)區(qū)分訓(xùn)練序列特征與基因組中所有其他序列特征,創(chuàng)建識(shí)別不同序列的規(guī)則。在整個(gè)基因組中應(yīng)用這種規(guī)則,計(jì)算機(jī)就能發(fā)現(xiàn)上千對(duì)可能的大腦或者黑色素細(xì)胞增強(qiáng)子序列。目前機(jī)器學(xué)習(xí)方法已廣泛應(yīng)用于不同學(xué)科的科學(xué)研究中。
從上述計(jì)算思維的論述不難看出,計(jì)算思維是面向所有的人,所有的地方。國(guó)內(nèi)也不少學(xué)者提出了不同學(xué)科學(xué)生計(jì)算思維能力培養(yǎng)的重要性,如李志文[8]、張樂平等[9]就討論了醫(yī)科學(xué)生計(jì)算思維培養(yǎng)的問題,成敏盈[10]討論財(cái)經(jīng)類高校非計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)生計(jì)算思維構(gòu)建問題。也有學(xué)者討論了農(nóng)科院校學(xué)生信息素養(yǎng)培養(yǎng)方面的問題,如余建橋等[11]提出了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息技術(shù)課程的改革問題,張喜海等[12]討論了數(shù)字農(nóng)業(yè)與學(xué)生信息素養(yǎng)問題。雖然沒有直接提及計(jì)算思維,但本質(zhì)上與計(jì)算思維培養(yǎng)問題相關(guān)。
我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)將進(jìn)入關(guān)鍵的攻堅(jiān)階段。這一階段,農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求更加迫切,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將向集約化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、市場(chǎng)化運(yùn)作、信息化管理轉(zhuǎn)變,這些變化都迫切需要現(xiàn)代信息技術(shù)的支撐。農(nóng)業(yè)規(guī)?;?、精準(zhǔn)化、設(shè)施化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快,多功能、經(jīng)濟(jì)型、智能化的信息技術(shù)和產(chǎn)品在田間作業(yè)、設(shè)施栽培、健康養(yǎng)殖、精深加工、儲(chǔ)運(yùn)保鮮等環(huán)節(jié)將大量應(yīng)用,會(huì)凸顯農(nóng)業(yè)信息化的綜合經(jīng)濟(jì)效益[13-14]。
農(nóng)業(yè)信息化的核心和具體表現(xiàn)形式是數(shù)字農(nóng)業(yè)。數(shù)字農(nóng)業(yè)主要包括農(nóng)業(yè)要素(生物要素、環(huán)境要素、技術(shù)要素、社會(huì)經(jīng)濟(jì)要素)的數(shù)字信息化、農(nóng)業(yè)過程的數(shù)字信息化(數(shù)字化實(shí)施,數(shù)字化設(shè)計(jì)),農(nóng)業(yè)管理的數(shù)字信息化。目前,涵蓋“信息農(nóng)業(yè)”、“精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)”、“虛擬農(nóng)業(yè)”等概念的所有內(nèi)容,可以理解為以計(jì)算機(jī)技術(shù)、地學(xué)空間技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、電子工程技術(shù)等一批信息高技術(shù)為支撐,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)信息獲取的實(shí)時(shí)性和標(biāo)準(zhǔn)化,農(nóng)業(yè)設(shè)計(jì)與決策管理的智能化,信息傳播的網(wǎng)絡(luò)化,實(shí)施過程的自動(dòng)化,最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息化。
由此可以看出,現(xiàn)代信息化農(nóng)業(yè)本質(zhì)上將是一個(gè)計(jì)算機(jī)智能系統(tǒng),計(jì)算思維的相關(guān)概念在這個(gè)系統(tǒng)中得到充分體現(xiàn)。因此,對(duì)于高等農(nóng)業(yè)院校學(xué)生,將來無論是從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)研究,還是從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐,計(jì)算思維能力培養(yǎng)都非常重要。
為便于理解,在給出計(jì)算思維清晰定義的同時(shí),周以真教授還對(duì)計(jì)算思維進(jìn)行了更細(xì)致的闡述[5]:
計(jì)算思維是通過約簡(jiǎn)、嵌入、轉(zhuǎn)化和仿真等方法,把一個(gè)困難的問題闡釋為如何求解它的思維方法。
計(jì)算思維是一種遞歸思維,是一種并行處理,是一種把代碼譯成數(shù)據(jù)又能把數(shù)據(jù)譯成代碼,是一種多維分析推廣的類型檢查方法。
計(jì)算思維是一種采用抽象和分解的方法來控制龐雜的任務(wù)或進(jìn)行巨型復(fù)雜系統(tǒng)的設(shè)計(jì),是基于關(guān)注點(diǎn)分離的方法(SoC 方法)。
計(jì)算思維是選擇合適的方式陳述一個(gè)問題,或?qū)σ粋€(gè)問題的相關(guān)方面建模使其易于處理的思維方法。
式中:Fi為幾何要素的變動(dòng)位置,m為幾何要素的變動(dòng)自由度數(shù)量,Df1,Df2,,Dfm為實(shí)際幾何要素相對(duì)理想幾何要素在各自由度方向上的偏量。若將公差域大小記為T,則有-T/2≤Dfm≤T/2。
計(jì)算思維是按照預(yù)防、保護(hù)及通過冗余、容錯(cuò)、糾錯(cuò)的方式,并從最壞情況進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)的一種思維方法。
計(jì)算思維是利用啟發(fā)式推理尋求解答,即在不確定情況下的規(guī)劃、學(xué)習(xí)和調(diào)度的思維方法。
計(jì)算思維是利用海量數(shù)據(jù)來加快計(jì)算,在時(shí)間和空間之間、在處理能力和存儲(chǔ)容量之間進(jìn)行折中的思維方法。
雖然這些詳細(xì)的論述對(duì)于從事計(jì)算機(jī)科學(xué)的人員來說,計(jì)算思想的概念已經(jīng)是非常清晰了。但是對(duì)于高等農(nóng)業(yè)院校非計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)生,這樣的論述仍然難以理解。因此,必須采用他們更易于接受的方法進(jìn)行計(jì)算思維的教學(xué)。
計(jì)算思維是可見、可實(shí)現(xiàn)的思維而非抽象的思維。周以真教授也舉了一些日常生活中的事例:當(dāng)你的孩子早晨去上學(xué)時(shí),他把當(dāng)天所需的東西放進(jìn)背包,這就是“預(yù)置和緩存”;當(dāng)有人弄丟了自己的物品,你建議他沿著走過的路線去尋找,這就叫“回推”;在什么時(shí)候停止長(zhǎng)期租用的物品而為自己買一個(gè)呢?這就是“在線算法”;在超市付費(fèi)時(shí),你應(yīng)當(dāng)去排哪一個(gè)隊(duì)呢? 這就是“多服務(wù)器系統(tǒng)”的性能模型;為什么停電時(shí)你的電話仍然可以用呢?這就是“失敗的無關(guān)性”和“設(shè)計(jì)的冗余性。[5]”
當(dāng)然,對(duì)于高等農(nóng)業(yè)院校的大學(xué)生來說,還需要更多科學(xué)研究與生產(chǎn)實(shí)踐的案例。
例如:在數(shù)字農(nóng)業(yè)方面,虛擬植物是一個(gè)重要的研究課題,所謂虛擬植物( virtual plant)是指將植物生長(zhǎng)信息進(jìn)行重構(gòu)以便采用直觀的可視化方式在計(jì)算機(jī)上對(duì)其進(jìn)行模擬,而虛擬植物模型的構(gòu)建是實(shí)現(xiàn)植物形態(tài)仿真及對(duì)植物生長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵[15]。這其中有一個(gè)著名L系統(tǒng),它是一個(gè)形式語言方法,它通過對(duì)公理應(yīng)用產(chǎn)生式進(jìn)行有限次迭代后,對(duì)產(chǎn)生的字符串進(jìn)行幾何解釋,就能生成非常復(fù)雜的圖形,再通過可視化技術(shù)就能實(shí)現(xiàn)逼真效果的各種植物。
在上述案例中,計(jì)算思維的許多概念得到充分的體現(xiàn)。首先,它對(duì)植物形狀結(jié)構(gòu)用字符集進(jìn)行了抽象,并通過生成規(guī)則集自動(dòng)化進(jìn)行迭代。而周以真教授認(rèn)為計(jì)算思維的本質(zhì)是就是抽象與自動(dòng)化。其次,L系統(tǒng)中植物分枝結(jié)構(gòu)的生成本質(zhì)一個(gè)分形過程,從計(jì)算角度看就是一種遞歸思維。第三,L系統(tǒng)迭代過程用計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)就是循環(huán)與控制。而可視化過程更是涉及計(jì)算幾何的許多算法,如用三角剖分算法對(duì)表面進(jìn)行網(wǎng)格化處理,即對(duì)連續(xù)曲面進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)等。
通過這樣案例,學(xué)生將明白要進(jìn)行虛擬植物的研究與應(yīng)用,不僅要懂得植物科學(xué)的知識(shí),同時(shí)也要具備計(jì)算思維的能力。要像計(jì)算機(jī)科學(xué)家那樣,如何將一個(gè)問題進(jìn)行抽象與建模,如何讓其能在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)化執(zhí)行,如何控制問題初始條件與結(jié)束條件,如何將連續(xù)的問題離散化,如何進(jìn)行數(shù)字化求解等等。
在開展基于案例的計(jì)算思維教學(xué)過程中,要針對(duì)高等農(nóng)業(yè)院校特點(diǎn),構(gòu)造一些有關(guān)農(nóng)業(yè)信息化,數(shù)字農(nóng)業(yè),虛擬農(nóng)業(yè)等方面的通用案例,同時(shí)還要特別注意選取一些與學(xué)生的專業(yè)背景相關(guān)的特定案例。這樣一方面學(xué)生更容易理解,另一方面也可激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的興趣。
對(duì)于農(nóng)學(xué)專業(yè)的學(xué)生,可以用一些具體的虛擬植物如虛擬水稻,虛擬玉米等作為案例;而對(duì)于園藝專業(yè),則可選取虛擬花卉,虛擬景觀等;動(dòng)物科學(xué)專業(yè)則可用動(dòng)物育種算法,動(dòng)物專家系統(tǒng)等作為案例;食品工程專業(yè)可講解食品質(zhì)量安全監(jiān)控與追溯系統(tǒng)的原理與構(gòu)建;農(nóng)業(yè)工程專業(yè)可應(yīng)用的案例有無線傳感器網(wǎng)絡(luò),物聯(lián)網(wǎng)等;生物學(xué)專業(yè)則有生物信息學(xué)中許多案例可講解,如基因序列比對(duì)算法、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)算法、蛋白質(zhì)折疊算法、蛋白質(zhì)對(duì)接算法等等。
案例構(gòu)建最好有專業(yè)老師的參與,這樣一方面針對(duì)性更強(qiáng),另一方面也能更準(zhǔn)確地把握案例的專業(yè)性與正確性。
在開展基于案例的計(jì)算思維教學(xué)過程中,可在課堂上演示相關(guān)案例系統(tǒng)。如對(duì)于L系統(tǒng)案例,已經(jīng)有許多研究機(jī)構(gòu)開發(fā)了基于L模型的虛擬植物系統(tǒng),可直接從網(wǎng)上下載運(yùn)行。學(xué)生通過演示可以直觀看到虛擬樹木或虛擬玉米一步一步生長(zhǎng)的過程,將加深對(duì)教學(xué)案例的直觀感受與計(jì)算思維概念的深入理解。也可要求學(xué)生自己從網(wǎng)上下載案例系統(tǒng),自己安裝、配置、運(yùn)行。對(duì)于基礎(chǔ)好學(xué)生甚至可以建議他們下載源代碼進(jìn)行分析理解。
高等農(nóng)業(yè)院校計(jì)算思維教育非常必要,勢(shì)在必行。選擇合適的計(jì)算思維教學(xué)方法也非常重要,基于案例的教學(xué)是一種比較直觀、學(xué)生易于接受的方式。當(dāng)然在以計(jì)算思維能力培養(yǎng)為核心任務(wù)的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)課程體系、教學(xué)內(nèi)容、實(shí)踐體系、教材等方面仍有許多問題值得進(jìn)一步探討與實(shí)踐。
[1] 九校聯(lián)盟(C9)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)合聲明[J].中國(guó)大學(xué)教學(xué),2010(9):4.
C9 League’s joint declaration for the development strategy of fundamental computing education[J].China University Teaching, 2010(9):4.
[2] 何欽銘,陸漢權(quán),馮博琴.計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)的核心任務(wù)是計(jì)算思維能力的培養(yǎng)[J].中國(guó)大學(xué)教學(xué),2010(9):5-9.
HE Qin-min, LU Han-quan, FENG Bo-qin. The cultivation of the ability of computational thinking is the core task of fundamental computing education[J].China University Teaching, 2010(9): 5-9.
[3] 戰(zhàn)德臣.非計(jì)算機(jī)專業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)課程的思維性教學(xué)改革實(shí)踐[C]//第六屆“大學(xué)計(jì)算機(jī)課程報(bào)告論壇”,2010.
ZHAN De-chen. Teaching reform and experience of computational thinking in fundamental computing education for students of non-computer discipline[C]//The Sixth College Computer Course Report Forum, 2010.
[4] 吳 寧,崔舒寧.以計(jì)算思維能力培養(yǎng)為核心的大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)課程教學(xué)內(nèi)容改革研究[J].計(jì)算機(jī)教育,2012(4):107-110.
WU Ning, CUI Shu-ning. Teaching reform of college fundamental computing education based on the cultivation of the ability of computational thinking[J]. Computer Education, 2012(4):107-110.
[5] Jeannette M. Wing.Computational Thinking[J].Communications of ACM,2006,49(3):33-35.
[6] 陳國(guó)良,董榮勝.計(jì)算思維與大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教育[J].中國(guó)大學(xué)教學(xué),2011(1):7-11.
CHEN Guo-liang, DONG Rong-sheng. Computational thinking and college fundamental computing education[J]. China University Teaching, 2011(1):7-11
[7] 董榮勝,古天龍.計(jì)算思維與計(jì)算機(jī)方法論[J].計(jì)算機(jī)科學(xué),2009,36(1):1-4.
DONG Rong-sheng, GU Tian-long. Computational thinking and methodology of computer science and technology[J]. Computer Science, 2009, 36(1):1-4.
[8] 李志文.醫(yī)藥計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的計(jì)算思維能力培養(yǎng)[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2012,31(8):349-351.
LI Zhi-wen. Cultivation of computational thinking in medical computer application experimental teaching[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2012, 31(8):349-351.
[9] 張樂平,馮紅玲,宋茂海,等.生物信息學(xué)教學(xué)與醫(yī)科學(xué)生計(jì)算思維培養(yǎng)[J].計(jì)算機(jī)教育,2012(19):12-16.
ZHANG Le-ping, FENG Hong-ling, SONG Mao-hai,etal. Teaching of bioinformatics and cultivation of computational thinking for students of medicine discipline[J]. Computer Education, 2012(19):12-16.
[10] 成敏盈.財(cái)經(jīng)類高校非計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)生計(jì)算思維的構(gòu)建初探[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2103,32(10):221-223.
CHENG Min-ying. Construction of computational thinking for students of non-computer discipline in finance university[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2013, 32(10):221-223.
[11] 余建橋,梁 穎.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息技術(shù)課程教學(xué)改革的探索與實(shí)踐[J].西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,37(3):162-165.
YU Jian-qiao, LIANG Ying. The exploration and practice of teaching reform in modern agricultural information technology course[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science), 2012, 27(3):162-165.
[12] 張喜海,吳亞春,沈維政.?dāng)?shù)字農(nóng)業(yè)教育與學(xué)生信息素養(yǎng)培養(yǎng)研究[J].東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2010,8(5):29-30.
ZHANG Xi-hai, WU Ya-chun, SHEN Wei-zheng. Research on the digital agricultural education and the informational literacy cultivation in agricultural university[J]. Journal of Northeast Agricultural University (Social Science), 2010, 8(5):29-30.
[13] 賀 玢.“十二五”時(shí)期中國(guó)農(nóng)業(yè)信息化發(fā)展前瞻[J].湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2012,13(2):32-34.
HE Bin. Prospect of agricultural informatization development in China during “the Twelfth Five-Year Plan”[J]. Journal of Hunan Agricultural University (Social Science), 2012, 12(2):32-34.
[14] 丘永萍.發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)推進(jìn)農(nóng)業(yè)信息化[J].農(nóng)村金融研究,2011(9):24-28.
QIU Yong-ping. Developing digital agriculture and promoting agricultural informatization[J]. Rural Finance Research, 2011(9):24-28.
[15] 唐衛(wèi)東,李金忠,劉昌鑫,等.虛擬植物模型及其構(gòu)建方法研究綜述[J].計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究,2012,29(9):3206-3211.
TANG Wei-dong, LI Jin-zhong, LIU Chang-xin,etal. Review of study on construction method for virtual plant model[J]. Application Research of Computers, 2012, 29(9):3206-3211.