徐州市“阳光扶贫”监管系统应用效果研究

来源 :西北农林科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mahuanchun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相对于原本“大水漫灌”的传统扶贫模式,精准扶贫,顾名思义,以精准为先,强调“有的放矢”“根部滴灌”“拳拳到肉”。在信息技术显现指数级发展的“互联网+”时代,大数据具有实时动态化、人工智能化、内容广泛化和网络信息化等特点,创新运用技术治理,给精准扶贫工作插上“互联网+”的翅膀,可以给精准扶贫工作提供以往的传统扶贫所没有技术支持和视角方法。利用大数据的帮助进行有针对性的精准扶贫,是新形势下实施精准扶贫战略的有力举措,“互联网+精准扶贫”跨界融合、相得益彰,给精准扶贫工作注入了新的生机与活力。2017年,徐州市在精准扶贫工作中创新运用大数据技术,完善配套基础设施建设和相关技术升级,在国务院扶贫办研发的国家扶贫开发大数据平台基础上,研发设计徐州市“阳光扶贫”监管系统,并同时配套上线阳光扶贫手机APP,努力构建运用大数据扶贫的格局。徐州市“阳光扶贫”监管系统运行以来,助推徐州市的扶贫工作取得优化整合扶贫资源、精准预警存疑帮扶对象、动态化监管可溯源、全程纪录帮扶轨迹、遏制扶贫领域贪腐问题等显著成效,有效改善了精准扶贫工作的一些难题。但由于大数据技术的应用在我国尚处于起步阶段,作为一个新生事物,将大数据贯穿于精准识别、精准管理、精准帮扶和精准脱贫的全过程,是一个战略机遇,既面临诸多理论突破,又存在系列实践难题,出现农户家庭收入难以精准核算、临界边缘户不易甄别、行业部门信息壁垒依然存在、催生扶贫领域“数据灾难”、个人隐私与信息安全遭受威胁、结对帮扶沦为留痕形式主义、基层干部压力倍增、引发扶贫业绩主义等负面效果,亟待进一步完善。本研究针对徐州市在精准扶贫工作中应用“阳光扶贫”监管系统,梳理和总结有益经验和存在问题的基础上,结合其当地的实际情况和执行情况来进行分析,从公共管理的角度提出完善精准识别标准、保障个人信息安全、强化扶贫队伍建设、优化脱贫评价体系、拓宽系统监测范围的基于大数据视角下完善精准扶贫信息管理系统的建议,促进徐州市的精准扶贫工作和大数据技术有效深入融合,为完善和提高全国其他地区精准扶贫工作的技术治理提供参考与借鉴,以便更好更快的完成消除贫困的伟大使命。
其他文献
随着城镇化的高速发展,在结构性改革趋重的经济新常态下,中国部分中小城市以及局部地区出现了人口收缩以及发展滞后的问题,并且问题严峻。十九大报告里强调,“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”,在建设现代化经济体系的背景下,加快县级小城市的可持续发展,是新型城镇化战略取得成功的必经之路。东北三省是中国的地理大区以及老工业基地,曾被称为“共和国长子”,如今出现了城市收缩现象,其特征为人
互联网给人们带来极大便利的同时,各类网络攻击也严重威胁着人们的财产、隐私和安全。其中,DDoS攻击(Distributed Denial of Service)又称分布式拒绝服务攻击,每年给全球的各类互联网系统造成极其严重的危害。面对攻击流量与流速剧增的现代DDoS攻击,如何实现高效、高精度、高实用性的DDoS攻击检测是网络安全领域亟待解决的问题。通过对DDoS的背景知识与现有检测技术调研,我们发
随着我国社会经济水平的不断上升,城市交通也得到极大的发展,在交通参与者享受交通便利的同时,一系列交通规制所引发的问题接踵而至,究其原因,主要是社会“以车为主”的观念严重,渗透到道路规划设计,标识标志设置,交通管理措施及交通执法中去,导致公民权利屡受侵害。在我国,城市交通规制中保障公民权利的规范体系已初步形成,但这一规范体系还存在规范过于分散、规范原则不明、保障效力不够等较多不足,难以满足城市交通中
学位
学位
学位
镁及镁合金由于其良好的生物降解性、生物相容性、生物活性和与骨相近的力学性能而得到人们广泛的关注,作为新一代生物医用材料具有广泛的应用前景。然而,镁基植入材料最大的缺点是其在生理环境中过快的腐蚀速率。医用镁及其涂层的降解行为取决于材料与化学之间的交互作用及界面动力学。在患有糖尿病的患者体内,医用镁作为植入材料将面临更为特殊的高血糖环境。因此,有必要研究葡萄糖对镁合金在生理环境中的降解行为的影响。在此
宗教自其产生之日之起,就成为社会治理的一股力量,宗教与政府之间如何和谐共处的问题长期存在,如何引导宗教成为辅助政府进行社会管理的一种正面力量,尽最大可能消除宗教的负面影响,“取其精华、去其糟粕”,是政府管理者长期思考的问题。长期以来,很多地区都形成了多宗教并存的格局,对政府来说,既是压力和挑战,也是重大的历史机遇,因此宗教也成为公共管理的一个重要研究内容。海南是一个多民族聚居的省份,尤其以三亚为甚
学位
随着2019年5G正式商用,我国正式进入5G时代,通信技术的飞速发展带动了社会的进步以及人们生活质量的提高,因此,提高无线通信技术的速度和质量,是我们研究人员一直以来追求的方向和目标。但是,频谱资源是有限的,人们对于通信的需求势必会造成频谱资源的不断减少。而全双工技术相较于一般的双工技术能节省一半的时频资源,是一个很好的提高频谱效率的方式。但是,全双工系统不可避免的存在自干扰的问题,自干扰信号对于