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先进成像技术农业先进成像技术报告(先进的农业技术先进的农业技术优势)

来源:http://1zy.cn/ 作者:第一中药材网 发表于:2023-06-07 22:13:00 人围观在线客服在线客服

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先进成像技术农业先进成像技术报告

先进成像技术农业先进成像技术报告

今天给各位分享先进成像技术农业的知识,其中也会对先进成像技术报告进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

  • 1、超声波应用于农业、工业、医疗、军事有什么好处?
  • 2、农村光谱项目是什么
  • 3、无人机在智慧农业中都有哪些应用场景?
  • 4、人工智能如何影响农业发展?
  • 5、AI在农业上该如何发展?人工智能农业会怎样?

1.超声检验.超声波先进成像技术农业的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术.

2.超声处理.利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用.

3.基础研究.超声波作用于介质后,在介质中产生声弛豫过程,声弛豫过程伴随着能量在分子各自电度间的输运过程,并在宏观上表现出对声波的吸收(见声波).通过物质对超声的吸收规律可探索物质的特性和结构,这方面的研究构成了分子声学这一声学分支.普通声波的波长远大于固体中的原子间距,在此条件下固体可当作连续介质 .但对频率在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距相比拟,此时必须把固体当作是具有空间周期性的点阵结构.点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(见固体物理学).特超声对固体的作用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各种准粒子的相互作用.对固体中特超声的产生、检测和传播规律的研究,以及量子液体——液态氦中声现象的研究构成了近代声学的新领域——

2超声波在农业中的应用

2.1 超声波处理与加工的基本原理

超声波处理与加工设备主要是由四个部分组成先进成像技术农业:超声波发生器、换能器、超声波聚能器及超声波发生器和换能器之间的匹配电路.如图1所示,超声波发生器产生一定高频电能提供给超声换能器,由超声换能器将电能量转化成机械能,然后通过超声波聚能器将机械能放大,将声能作用在待处理的物质上.超声波的生物效应应用十分广泛,其主要的生物效应是源于空化作用引起的机械效应和热效应等.超声波处理与加工的基本原理主要是利用液体动力学的空化现象.超声空化是指超声波激活气泡的各种动力表现,这些表现可能是较为有规律而缓和的稳态空化或者是很激烈而短暂的瞬态空化.瞬态空化泡绝热收缩至崩溃瞬间,泡内可呈现高温和几千个大气压的高压,并伴有强大的冲击波或射流等.超声波的辐照因其机械作用,能使液体媒质质点运动增强,质量传输加速,还能影响边界层、膜、细胞壁和液泡.超声的空化作用还能破坏细胞并使酶变性等.以下所举的超声波在农业中的一些新应用基本上都是循着上述的基本原理而实现的.

2.2 超声测定土壤中的铅[1]

铅是一种对人体有害的元素,它是土壤分析中的常测元素.采用悬浮液直接进样火焰原子吸收光谱法测定土壤中的铅时,由于土壤样品的取样量大,使得悬乳液的粘度大、不易分散均匀而影响进样的缺点.采用先用超声波处理悬浮液后进样的方法,可使进样顺利和使悬浮液稳定时间延长;十二烷基硫酸钠(SDS)增敏可以提高悬浮液直接进样火焰原子吸收光谱法测定的灵敏度.该方法快速、简单、准确,适用于各种土壤样品中铅的测定.

2.3 超声处理种子

超声育种,应用超声波处理种子,早在前苏联就已有了不少研究.根据外国文献所载,少量的超声波能刺激细胞分裂,中等量的超声波会抑制细胞分裂,大量的能引起细胞死亡.在上世纪,就有人用超声波对菠菜和白菜种子进行实验.其实验结果显示,在对白菜种子用超声波处理1分钟和2分钟时,其种子的发芽率为92%~96%,而未用超声波处理的白菜种子发芽率为88%.在对菠菜种子用超声波处理1分钟后,其出土率为85%,而未用超声波处理的菠菜种子出土率为40%[2] .用超声波处理的种子在日后增产也比较显著.低频脉冲超声波对小麦幼苗变异较明显.经超声波照射的水培变异幼苗,出现率为8.57±8.25%,对照的自然变异出现率为1.00±1.28%;田间种植变异幼苗出现率为18.21±2.54%,对照的自然变异出现率为14.58±2.59%.经照射的咸农68小麦单株粒重超过亲本的家系达55.17%,超亲达1%显著水准占超亲家系87.50%.经照射的四方穗小麦,单株粒重超亲家系达69.23%,达到1%显著水准的超亲家系占77.78[3] .

2.4 超声处理对植物生长的影响

超声培苗,与其先进成像技术农业他环境应力一样,超声波作为应力的一种作用形式,对植物的生长发育有重要的影响.近年来,在超声处理下,从对植物生长变化的宏观观察到对植物生理生化的研究,从对植物细胞、组织、分裂生长的影响研究到对超声处理对植物作用机理的探讨,均取得了很多的成效.超声处理可以影响植物体或者某些器官的生存和生长.对器官生长影响的研究主要集中在根上,温和的超声处理能促进生根[4] .植物细胞经超声波处理,出现了一致现象,即低剂量、短时间的温和处理能明显加速和诱导植物细胞的分裂,刺激细胞生长,加速原生质体的蛋白合成;而处理时间延长,处理剂量加大则会造成负面的不可恢复的影响.利用超声波对保鲜液处理,能使插花推迟鲜重始降时间,增大最大花茎,延长插花寿命[5,6] .可见,一定频率和强度的超声波处理可以强化植物的一些生理生化指标,促进植物的生长发育.

2.5 超声处理对植物呼吸作用的影响

关于植物呼吸作用的研究一直是植物生理学研究的一个热点,特别对农作物来说,其呼吸作用的大小直接关系到产量的高低,所以它的研究对农业的发展具有十分重要的理论和实际意义.1975年Albu E研究发现低频率超声波(25kHz)处理蔬菜之后,一年生植物(如番茄和黄瓜)的呼吸强度下降,而两年生植物(如卷心菜和洋葱)的呼吸强度上升[7] .自此我们可以推测,利用超声处理相关的农作物可以提高作物的产量.

2.6 超声波犁田

传统的翻地犁需要笨重的机器牵引,这不仅会压实深层的土壤,使其不能保持水分和养料;而且翻起的地表土会被风和雨水侵蚀.这是许多农民的一大心病.此外,由于多次的翻犁,植物的根以及腐烂的残留植物被翻出地表,他们会散发出二氧化碳气体.约旦的农机工程师奈达·阿布哈德发明了利用超声波松土.他的实验结果显示:松土可达土壤深度20cm.这完全满足了一般农作物的松土深度.

2.7 超声处理植物根系[8]

糖类是植物体内的主要成分之一,可溶性糖主要指的是单糖和低聚糖.磷酸单糖在植物细胞中的含量不高,但它们都是光合作用及呼吸作用过程中的主要中间产物,在代谢过程中极为重要.经超声波刺激后,根系中的可溶性糖含量比对照组高大约29.6%.丰富的蛋白质是细胞进行一系列生理活动的物质基础,经过超声波刺激后,根系中的可溶性蛋白增加了35.3%,高水平的可溶性蛋白质含量保证了细胞旺盛的分裂生长能力,这说明了经过超声波刺激后,植物根部细胞分裂旺盛,生长能力强.

2.8 超声除虫[9]及促进蚕卵孵化

用250W-CFS 超声波发生器(中原电子仪器厂出品)匹配自带的清洗槽,果实内已生有虫子的板栗浸在清洗槽里的自来水中,在19.5~20.5kHz下,开机处理15min,结束后去水晾干,保存2周.切开板栗果实检查,长10mm左右的幼虫仍存活,而6mm以下的幼虫死亡.加长处理时间, 虫子的死亡率基本一致.另外,有人曾用类似的方法及设备处理过蚕卵(约半分钟内),直接结果是蚁蚕的孵化时间达到基本一致;追踪结果为比同样条件下长大的成虫做的蚕茧的抽丝率提高.也曾有人试图用超声处理水果(苹果、梨等)中害虫,但大多无果而终.

2.9超声催产

3.超声波在工业的应用

超声波物位 液位计

超声波流量计

超声波探伤仪

超声波限位开关

超声波清洗装置

应用行业:

行业类别 电子及电

器工业机器 光学机械、宝

石加工、钟表业 汽车、摩

托车产业 化纤纺织 食品

酿造 航空、飞机行业

4.超声波在军事的应用

声波武器

一般人认为,声音与听觉是连在一起的,但它作为一种空气波,在聚焦后可成为

攻击武器,对许多人来说,这恐怕还是件新鲜事.近日,位于美国加州圣地亚哥

市的美国技术公司就研制出一种用声波作子弹的枪.

主动声纳:基本原理同蝙蝠探路.

农村光谱项目是利用高光谱成像技术采集作物生产环境、生长状况和空间变异,并对作物苗情、病虫害、墒情的发生趋势进行分析、模拟等,进而形成对精准农业的决策支持系统。该项目作为融合一二三产的田园综合体项目,也是大数据基础积累、基础研究、应用实践的数字经济项目。

DJI 大疆农业

农业生产的进步,离不开技术创新。DJI 大疆农业以用户需求为导向,以技术创新为驱动,为全球用户提供基于无人机技术的智慧农业解决方案,推动农业生产转型升级。

智能高效,引领未来农业

先进的农业智能装备,完善的生产数据采集、处理、分析、决策系统,为农田规划、作物监测、病虫害防治、农事管理提供高效可靠的解决方案。

植保作业-T20 植保无人飞机

可对水稻、小麦、玉米、柑橘、棉花等作物进行病虫草害防治作业。

播撒作业-T系列播撒系统2.0

搭配植保无人飞机,可对固体颗粒肥、种子等进行播撒作业,适用于水稻直播、草原补种、油菜播种、扬肥等多作业场景。

农田测绘-精灵 4 RTK

辅助农田 GIS 系统可视化建设及属性管理,记录农田环境变化,为精准农业提供基础地图,为农田规划提供依据,为处方图等精准农业方案提供数据。

作物监测-精灵 4 多光谱版

通过采集多光谱数据,快速获取农作物各生长阶段指数,对农作物长势进行实时监测,帮助用户迅速发现病虫草害,针对性采取植保措施,精准管理。

建图规划-大疆智图

可对农田、果园、山林环境进行模拟重建,对多光谱数据进行建图分析,为变量喷洒/施肥作业提供处方图,规划自主作业航线,帮助用户全面提升作业效率。

植保管家-大疆农业服务平台

专为飞防植保作业设计,APP 端拥有数据报表、作业记录、售后服务、线上教学等诸多实用功能,PC 端更支持统防统治管理功能,帮助用户高效开展植保作业。

数据管理与分析-大疆农业数据沙盘

为政企用户提供全方位农业植保数据监管与分析服务,支持大疆植保无人机以外第三方设备的接入,可以根据用户需求,提供定制化专项服务。

农业是国民经济先进成像技术农业的基础先进成像技术农业,是经济 社会 发展中的头等大事。改革开放以来先进成像技术农业我国农业发展水平大幅提高,但同时也面临着诸如土地资源紧缺、农业产业化程度低、农产品质量安全形势严峻、农业生态环境遭到破坏等问题。如何在资源紧缺的同时稳步提高农业发展水平,实现农业可持续发展,成为我国经济 社会 发展中面临的重大命题。

在这种局面下,大规模的创新和技术变革将是解决农业问题并推动农业走向现代化的有效途径。当前,如何通过人工智能技术提高生产力,已经成为农业领域的研究与应用热点。

(一)技术加持下的智能农业

传统农业技术手段会造成水资源浪费、农药使用过度等问题,不仅成本高、效益低,产品质量得不到有效保障,还会造成土壤和环境污染。在人工智能技术的加持下,农民将能够实现精准播种、合理水肥灌溉,进而实现农业生产低耗高效、农产品优质高产。

提供科学指导。 运用人工智能技术进行分析和评估,能给农民开展生产前准备工作作出科学指导,实现土壤成分及肥力分析、灌溉用水供求分析、种子品质鉴定等功能,对土壤、水源、种子等生产要素进行科学合理配置,有力保障后续农业生产工作的顺利开展。

提高生产效率。 在农业产中阶段使用人工智能技术,能帮助农民更科学地种植农作物以及对农田进行更合理的管理,有效提高农作物产量及农业生产效率。推动农业生产向机械化、自动化、规范化转型,加速农业现代化进程。

实现农产品智能分拣。 将机器视觉识别技术运用到农产品分选机械中,可对农产品外观品质进行自动识别检验及分级,其检验识别率远高于人类视觉,具有速度快、信息量大、功能多的特点,可一次完成多项指标检测。

(二)人工智能在农业领域的应用现状

当前,人工智能技术正在成为改变农业生产方式、推进农业供给侧改革的强劲动力,在多种农业场景得到广泛应用。例如,耕作、播种和采摘等智能机器人,土壤分析、种子分析、病虫害分析等智能识别系统,以及禽畜智能穿戴产品等。这些应用的广泛运用能有效提升农业产出及效率,同时减少农药和化肥的使用。

IntelinAir 公司对土壤照片进行肥力分析

土壤成分及肥力分析。 土壤成分及肥力分析是农业产前阶段最重要的工作之一,也是实现定量施肥、宜栽作物选择、经济效益分析等工作的重要前提。借助非侵入性的探地雷达成像技术对土壤进行探测,然后利用人工智能技术对土壤情况进行分析,可在土壤特征与宜栽作物品种间建立关联模型。

例如,IntelinAir公司开发了一款无人机,通过类似核磁共振成像技术拍下土壤照片,通过智能分析,确定土壤肥力,精准判断适宜栽种的农作物。

灌溉用水供求分析。 基于人工智能技术的智能灌溉控制系统,集专家系统技术、自动控制技术、通讯技术、传感器技术等高新技术于一体,可以实时监测土壤墒情,根据检测得到的气候指数和当地的水文气象观测数据,对灌溉用水供求量进行分析,选择最佳灌溉规划策略。

种子品质鉴定。 作为农业生产中最重要的生产资料之一,种子的质量直接关系到农作物产量和生产效益。利用图像分析技术以及神经网络等非破坏性的方法对作物种子的种类、纯度和安全性进行检测,能有效控制和提高农产品质量。

农业专家系统。 农业专家系统则是一种拥有大量农业领域相当数量的专家级知识和经验,可以模拟农业专家的思维,解决农业领域问题的智能计算机程序系统。农业专家系统可以对农业生产领域进行数据分析,及时获得农业生产各阶段可能遇到的问题的解决方法。

奶牛身上的电子可穿戴设备

动植物 健康 监测。 比如,Connecterra是一家荷兰的农业 科技 公司,主要研发和生产用于奶牛身上的电子可穿戴设备。这些设备内置多个传感器,配套的分析软件则融入了机器学习技术,软硬件配合共同实时监测牲畜的 健康 情况。通过可穿戴感应器学习奶牛的行为模式,奶农还能更早注意到可能出现的问题,比如奶牛的跛足或者消化不良等情况,并获得建议。在这些信息的帮助下,Connecterra客户农场的乳制品产量得到了30%的提升。

Aboundant Robotics 公司的苹果采摘机器人

播种、耕作、采收等智能机器人。 人工智能技术广泛应用到农业生产中的播种、耕作、采摘等多种场景,极大地革新了农业生产方式,提高了生产效率。美国Aboundant Robotics公司开发了一款苹果采摘机器人,其通过摄像装置获取果树的照片,采用双目立体视觉、图片识别等技术对果实进行定位并判断其成熟度,确定适合采摘的果实,然后运用机器人精准操控技术对果实进行无损采摘,采摘速度高达一秒一个。

杂草控制。 依托出色的传感器技术和图像识别功能,Blue River Technology公司开发了一款名为See&Spray的机器人,用以帮助控制 棉花地的杂草。它依靠计算机视觉和机器学习判断面前的是作物还是杂草,即使目标只有邮票大小,它也能准确识别。一旦确定那不是作物, 机器人会控制喷嘴对准喷洒,避免对棉花造成腐蚀。

精准喷洒和喷雾喷嘴可以帮助防止杂草对除草剂产生抗药性,并且能减少高达90%的除草剂使用量。这不但提高了除草效率,帮助农民稳定收入,也因减少化学品的使用量,保护了作物和环境。

控制杂草的 See & Spray 机器人

智能温室系统。 在西方发达国家智能温室系统已得到广泛深度应用。例如,目前荷兰约有85%的温室通过计算机进行环境调控,德国已把3S技术(地理信息系统GIS、全球定位系统GPS、遥感技术RS) 成功运用到温室控制与管理中。

通过在温室安装的各类传感器,可实时监测土壤水分、土壤湿度、空气湿度、空气温度、光照强度、植物养分含量等数据,并通过人工智能系统对这些采集的数据进行分析处理,模拟出最适合温室内农作物生长的环境,进而对供水系统、加热装置、加湿装置、除虫装置、卷帘装备、遮阴设备、施肥系统等进行远程自动化控制,从而改善温室内部农作物生长环境,达到调节生长周期、改善产品质量、降低生产成本、提高经济效益等目的。

【本文来源于人民出版社出版的《人工智能读本》】

筒单地回答吧:我小时侯那年七八岁,我家自留地,和我四姨叔邻畔种地,同时都种的谷孑,人家的谷苗比我家的谷苗明显区别,人家谷苗黑绿翠,我家的谷苗黄没有长势,我回家问父亲,父亲说:人家耕地比我们深,种孑一样。密度合理,精耕细作,我们工夫不如人家,人工智能机器人不适应,循序渐近的过程,有些农作物需要大量的人工才能丰收,农村改革应地区制宜。

人工智能在各行各业里面的应用很广泛,在农业中同样也有很大的作用。

1.气象预报

未来农业天气预报将会更加准确,ai广泛应用于农林牧渔业的天气预测,更加准时、准确,还可以针对天气状况提供科学的解决措施。

2.农产品市场需求分析

基于大数据进行未来市场行情预测,减少市场产生因产品数量、地域、时间而供求不统一的现象。比如基于往年的市场行情等预测明年需要种植的农作物。

3.农业灾害预测、减灾抗灾

分析可能会出现的自然灾害,比如蝗灾,火灾,台风及病虫害等。并提出科学的建在救灾方案,减少损失。

4.农作物生长检测

检测作物或养殖畜牧业的动物生长情况,智能提供养殖方案。并检测可能出现的情况。减少人工干预。

5.农业育种

用ai智能分析获取最佳育种方案,缩短育种时间,减少育种成本,提高效率、

6.农业辅助

智能播种,施肥,喷药,收获等

随着我们进入机器学习的新技术时代,人工智能和农业正变得密不可分。它带来了令人兴奋的无限可能性:从种子发芽,到保持作物的完整性,再到实际的收获过程。

联合国估计,到2050年,全球人口将增加到97亿人以上,那时很多饥饿的人口需要养活。相比于人口的大量增长,耕地面积只会增加4%。因此,解决办法不是扩大农田来种植庄稼和饲养牲畜,而是更有效地利用现有的土地。

目前,全球20%的人口受雇于农业综合企业,这是一个价值3万亿美元的产业。但是我们如何进行这个变换呢?答案可以在人工智能和农业的交汇处找到。

1.人工智能选种

如果我们想要有最好的作物,那么这一切都取决于我们种植的种子的基因。Monsanto公司现在正在使用人工智能扫描具有最理想特性的种子的DNA序列。

农民将不再需要投入时间和精力来进行种子的交叉变异实验,因为现在有计算机程序可以为他们进行这种分析。

种子本身有发芽率,或“种子休眠”,这意味着它们只有在特定条件下才会发芽和开始生长。研究人员可以利用人工智能找出种子发芽的最佳条件,如温度和湿度水平,使作物能够比预期的更早开始生长。这减少了等待时间,并可以使作物全年种植。

机器学习支持的图像分析的新应用,加上移动成像的自动化控制,可以测试种子的表型,以确定使用哪种种子最好。

这方面的实例可以在种子发芽技术中找到,该技术已经用于测试番茄和玉米等作物。

2.通过人工智能反馈进行土壤管理

在世界各地种植农作物时,土壤营养也会发挥作用。通过特殊的算法,深度学习被带到这里的最前沿,这些算法可以帮助监测种植前和生长过程中土壤的 健康 状况

土壤退化和侵蚀也是影响农作物生长的重要因素,但这两个问题都可以用人工智能解决,就像PEAT公司在德国做过的实验那样。他们开发了一种能分析土壤缺陷的Plantix。加上无人机的视觉感知能力,它们可以探测到作物的生长区域,这些作物可能生长在有缺陷的土壤中,或会遭受区域里疾病和害虫的侵袭。

它通过对叶子成像,然后通过一个软件运行,这个软件可以区分正常和不 健康 的生长模式。更重要的是,软件会向农民提出解决问题的方法。

CropDiagnosis是另一个类似的应用程序,它可以用无人机扫描整个领域,并且评估土壤中灌溉和氮含量水平。

在美国,Trace Genomics也在追随他们的脚步,采用基于人工智能的技术来研究土壤弱点和作物缺陷。

3.人工智能管理灌溉和用水

植物要想正常生长,就需要持续不断的水供应。在世界上雨水和淡水稀少或不可靠的地区,种植作物尤其困难。就像你的花园洒水器可以设置定时器一样,现代的人工智能灌溉方法比这更进一步。

他们可以通过农业环境中的机器学习技术实时跟踪土壤中的水分含量,从而准确地知道何时向作物提供水,以及如何合理节约水的消耗。这意味着农民有更多时间来做其他的重要工作,而不必费心亲自灌溉作物。

据估计,地球上约70%的淡水供应用于农业生产,因此更有效地管理淡水供应将对如何利用这一宝贵资源产生连锁反应。

4.基于图像的养分和肥料使用解决方案

土壤本身并不总是为作物提供最好的营养,农民必须定期轮作。在过去,肥料是植物的主要肥料,但农业现代化带来了大量新的和创新的施肥方案。

农民花大量时间在地里以氮肥的形式为作物提供必要的营养,然而人工智能现在已经成为这个领域的主要参与者。

现代人工智能解决方案不仅可以检测出需要多少肥料才能减少浪费,而且还有可用的硬件来辅助运输过程。其中一个解决方案就是Rowbot。

这是一台基于图像的机器,它在作物生长期间收集植物数据,只向最需要化肥的作物提供肥料,从而提高原本收成较低的作物的产量。

由Bosch开发的Plantect是另一个智能的人工智能套件,它可以帮助农场从确定正确的阳光和湿度水平到无缝监控一切,并与物联网协同工作。

5.人工智能可以预测天气状况

从潮湿的英格兰到太阳炙烤下的加利福尼亚,再到干旱肆虐的索马里,天气状况极大地影响了农作物的生长。

一季不下雨意味着成千上万的人在几个月内都会挨饿。然而,人工智能现在可以与机器学习相关的特殊算法结合使用——再加上卫星信息——以确保无论天气如何,农作物都不会歉收。

美国一家名为aWhere的公司正在利用这种人工智能技术来预测天气模式,使农民能够提前采取正确的措施。

它能测量一切:从太阳辐射到降水、温度推测和风速,以提供有关潜在作物生长和产量的准确数据。

例如,如果你知道两天后会有大量降雨,就不需要用昂贵的灌溉用水。或者,如果你知道接下来的几天会带来高温,那么你可以确保作物在早晨早些时候浇水,为温度上升做好准备,减少土壤蒸发。

这两者都可以被编程到AI机器解决方案中,当软件和硬件结合在一起时,农业技术可以提前为农户采取行动。

6.创新的机器视觉来识别作物问题

一旦作物生长,就有必要保护它们的生长不受疾病和虫害的侵蚀。在这方面,人工智能也可以提供帮助。

你不仅可以在人工智能控制机器和条件的温室里种植作物,而且户外作物也可以从技术投入中受益。

跨国农业企业John Deere现在收购了Blue River Technology,作为其人工智能武器库的一部分。他们共同开发了一种“看和喷”的方法,利用人工智能机器学习和计算机视觉相结合,找出影响作物生长的杂草,然后将它们清除。

该公司发言人John May表示:“机器学习是Deere未来的一项重要能力,并且它认识到技术对我们客户的重要性。”

“看和喷”方法意味着,他们现在可以针对特定的杂草,提高作物产量,而不是以高昂的成本喷洒整株作物,而且还会伴随着对的 健康 影响。

7.用人工智能技术监测杂草和害虫问题

人工智能传感器也正在开发中,利用图像传感技术来检测植物叶片的病害特征。这与通过人工智能机器进行的彩色成像有关。人工智能机器能够区分 健康 和患病的叶子,然后通过与机器人集成来去除它们。

微软开发人员也在使用同样的技术,他们合作开发了一个害虫预测界面,可以识别破坏农作物的昆虫。在很短的时间内,这将包括诊断和消灭害虫的实际远程机器视觉。

这项技术最多可以减少80%的化学物质的使用,而花在除草剂上的钱会减少90%。

杂草控制对农民来说非常重要,因为目前约有250个品种对现代除草剂具有抗药性,仅大豆和玉米作物上的杂草生长每年就造成400多亿美元的损失。

8.预测正确的收获时间

几个世纪以来,农民们一直在考虑天气状况和作物的总体状况等因素,决定最佳收割时间

由于成像技术反馈给远程学习软件,人工智能现在带来了一个决定作物是否可以采摘的新元素。

该技术可以用白色和UVA型灯分析水果的成熟度,这意味着农民可以选择只采摘最成熟的水果或蔬菜,而把其他未成熟的水果留一段时间。

这可以在温室里小规模地进行,也可以在更大的规模上进行,使用直升机和无人机可以构建一个整体的田间管理地图。

9.机械收割方法

现在让我们看看食物是如何挑选的。越来越多的农场工人不愿意日复一日地做重复性的、季节性的采摘水果和蔬菜的工作,预计在2014年至2024年间,这一比例将降至6%。

我们面临着这样的事实上:由于工人短缺,熟透的水果往往无法采摘,这意味着利润的损失。

根据农业综合企业的性质,一个农场大约40%的利润用于体力劳动和工资。

人工智能可以大幅减少这一数字,因为一旦购买了机器,它们就会随着时间的推移为自己买单。

有两个机器收割的例子来自Harvest CROO Robotics,它创造了采摘成熟草莓的硬件,以及拥有可以收割苹果园的机器的丰富技术。这种类型的人工智能将感知和动作结合在一起,因此自主机器可以看到需要收获什么,然后继续执行收获的动作。

10.农场机器接受人工智能升级

现代农业往往使用各种各样的机器来保持生产效率。

从拖拉机和收割机到四轴脚踏车和运货卡车,机器是农业的重要组成部分,但是机器故障和持续的维护是一个严重但经常被忽视的影响利润的问题。像 汽车 这样的普通道路交通工具,现在正在用一组非同寻常的电子产品进行制造,从轮胎压力到油位,这些电子产品可以提供各种反馈。

未来的农业机械也将采用同样先进的监测系统。与其等着拖拉机在田里抛锚,还不如提前警告农民任何故障。与物联网相结合,这些物品甚至可以在问题出现之前就预先提醒和维修。

11.人工智能无人机的崛起

展望未来,无人机已经在许多方面得到了应用,要使现有的无人机适应农业生产,所需要的只是硬件和软件的集成,这为这些飞行器提供了额外的用途。

到2027年,农业无人机的市场份额预计将接近5亿。无人驾驶拖拉机也将成为现实,在没有真人指导的情况下,通过编程使其以一定的速度行驶,同时以有效的方式执行特定任务。

12.来自数据库的云共享信息可以帮助农民

由于“Alexa”类型的系统为农民的所有问题提供了解决方案,人工智能可以成为农民最好的朋友。

建立农业的知识数据库,并能向其询问从动物疾病到土壤质量的一切问题。这样的基础可以学习正确的解决方案和回答问题,然后可以有效地与业务中的其他人共享。

当农业在很大程度上实现自动化时,数据共享无疑将具有重要性。训练系统需要数据,特别是人工智能算法的数据非常有价值。

近年来,农业数据联盟(Agricultural Data Coalition)已成立,旨在帮助农民掌握信息和数据处理技术,以便从研究人员到农场主、农作物买家和保险公司等所有人都能共同努力,提高产量,从而提高所有人的利润。

得益于人工智能技术,总体产量得以提高,将人工智能应用于农业的最终目标是提高每平方英尺的作物产量。

产量的提高主要是通过模仿人类认知的算法实现的,在分析大数据时,将农业中的机器学习技术带到最前沿,并利用它做出有效的决策。这些数学人工智能公式可以通过决定作物从播种到收获的最佳操作过程来帮助提高作物产量。

人工智能解决方案在农业领域的技术有很多,而且具有几乎无限的潜力。农业传感器可以看到外形,识别语音命令和操作视觉感知能力来收集所需的数据。

信息管理系统控制收集的数据,并允许人工智能软件基于深度学习技术和机器学习通过预测分析做出决策。这些数据可以用于专门为农业综合企业制造的硬件,比如自动无人机和自动驾驶 汽车 。

充分利用收集到的数据,能为农民提供最好的服务。农业领域的人工智能解决方案要想在这一领域起飞,就需要在农业实践中集成人工智能的多方优势。

人工智能在各行各业里面的应用很广泛,在农业中同样也有很大的作用。

1.气象预报

先进的农业技术先进的农业技术优势

先进的农业技术先进的农业技术优势

今天给各位分享先进的农业技术的知识,其中也会对先进的农业技术优势进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

  • 1、农业先进技术引进的类别主要有哪些
  • 2、先进的农业科技有哪些
  • 3、现代农业中的新农业技术
  • 4、新型的农业技术有哪些
  • 5、中国农业的先进技术有哪些
  • 6、农业新技术有哪些

农业先进技术包含很多,有生产层面的,有产品层面的,有经营层面的,每个层面都包含了很多内容。现在智慧农夫就从自身角度介绍一下现代农业技术应用。

现代代农业包括设施农业、观光农业、无土栽培、精准农业、太空农业等农业生产经营模式,该模式运用现代科技手段进行农业生产种植,以及经营,实现农业规模化、产业化、精准化发展,促进农业附加值增长增收。

一、设施农业

设施农业主要是以智能温室为主,智能温室也称作自动化温室,是指配备了由计算机控制的可自动开启天窗、遮阳系统、保温系统、升温系统、湿窗帘/风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等自动化设施,基于农业温室环境的高科技“智能”温室。运用先进的科技手段在温室内部提供一个最适宜作物生长的环境。智能温室不仅能够实现农业生产种植,还可以在实现农业观光、科学研究、医疗保健、以及广大群众最为熟悉的生态餐厅功能。

生产型温室

生产型温室主要以生产种植为主,可以在温室内种植蔬菜、花卉、水果以及育苗组培等功能 。

生态餐厅

生态餐厅是综合运用建筑学、园林学、设施园艺学、生态学等相关学科知识进行规划、设计和建设,以设施调控技术、农艺栽培及管理技术来维护餐厅的优美环境,形成以绿色景观植物为主,蔬、果、花、草、药为辅的植物配置格局,结合假山、瀑布、小桥流水、竹木亭阁等园林景观,全方位立体展现绿色、优美、宜人的就餐环境。

观光温室

农业观光温室是集观光游览、技术展示、科普教育于一体的高科技农业精品主题公园,它将园林艺术、园艺景观、栽培技术、地域文化有机的融合在一起,以现代温室为载体,按照景观规划设计和旅游规划原理,运用现代高新农业科学技术将自然景观(设施作物为主)要素、人文景观要素和景观工程要素进行合理融合和布局,使之成为具有完整景观体系和旅游功能的新型农业景观形态。

二、无土栽培

无土栽培是一种不用天然土壤而采用含有植物生长发育必需元素的营养液来提供营养,使植物正常完成整个生命周期的栽培技术。 它包括水培、雾(气)培、基质栽培。 无土栽培一般可种植蔬菜、花卉、水果、烟叶等农作物。

墙体栽培

墙式栽培采用墙体与PVC管组合的方式一种栽培方式, PVC管内放置基质供作物生长。在无土栽培项目中该栽培方式可作为隔断墙来使用,同时也有美化墙体的作用。

三层水培

三层水培以水作为作物生长的主要载体,同时配以营养液来给作物提供生长所需的养分,该模式栽培设施封闭性、保温隔热性好,而且纯水陪培养,非常适合现场直接采摘食用。

管道式栽培

管道式无土栽培是一种新型的水培设施,可采用立体、平铺等结构方式,主要以种植叶菜类作物为主,该栽培模式生产的蔬菜洁净、无污染、可直接进行采摘食用。

立柱式栽培

立柱式栽培是柱子上安装多个类似花盆的栽培槽,里面放入基质进行栽培。立柱式栽培大多种植无公害草莓,草莓挂果后分布在栽培槽的四周,非常可爱,采摘也非常方便,并可以直接食用。

A字架栽培

A字架栽培结构呈A字形分布,有利于作物的采光,也极大的方便了工作人员的日常操作。A字架式栽培结构灵活,可根据不同需要进行合理搭配。因A字架栽培操作简单、洁净,而成为时下阳台农业和屋顶农业的新宠,适合A字架栽培的蔬菜有生菜、油麦菜、油菜、草莓、木耳菜、香菜等。

气雾栽培

气雾式栽培是将混合了营养液的水进行高压雾化后直接喷到作物的根系上的一种新型栽培模式,作物的根系直接悬挂于栽培容器的空间部,通过根部接触气雾来满足生长所需的条件。气雾式栽培优点是无公害、科技含量高、可直接食用,非常具有实用和观赏价值。

树状栽培

树状栽培采用多杆整枝的栽培方式和合理的调控手段,将一棵普通的伏地苗培养成覆盖面积数十平米以上的“树体”,大大提高产量。展示了单株高产的惊人潜力。在栽培学研究和农业观光方面具有重要价值。

空中栽培

空中栽培是利用 深液栽培模式,将红薯由传统的栽培转变成水培栽培。水生根系为植株提供充足的水肥,压蔓产生的不定根成为储藏根,实现了根系的分工合作,一次种植,多年采收。这种新型的栽培方式有着非常高的观赏价值和科研价值。

沙生栽培

沙生栽培是一种仿沙漠环境的一种栽培方式,人为的将在沙漠中生长的植物移栽到温室内, 用现代农业种植技术模仿沙漠干旱高温的环境,从而使没有去过沙漠的人也能在温室中看到这些新奇特的植物。

鱼菜共生

鱼菜共生(Aquaponics)是一种新型的复合耕作体系,它把水产养殖(Aquaculture)与水耕栽培(Hydroponics)这两种原本完全不同的农耕技术,通过巧妙的生态设计,达到科学的协同共生,从而实现养鱼不换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应。

草莓天瀑

草莓天瀑主要是以草莓为主,草莓种植在升降式栽培槽内,以基质为培养和营养液载体,草莓挂果后会主动垂直到栽培槽的两侧,并一直向下垂挂,形成一个瀑布状,故取名为“草莓天瀑”。游客置身于草莓下,可观赏,可采摘,具有极高的经济价值。

三、精准农业

精准农业,是农业的一种类型,是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,是当今世界农业发展的新潮流。

物联网系统

农业物联网一般应用是将大量的传感器节点构成监控网络, 通过各种传感器采集信息, 以帮助农民及时发现问题, 并且准确地确定发生问题的位置, 这样农业将逐渐地从以人力为中心、依赖于孤立机械的生产模式转向以信息和软件为中心的生产模式,从而大量使用各种自动化、智能化、远程控制的生产设备。

水肥一体化系统

该系统采用先进的全自动控制程序,可对植物进行定时定量,分区分段进行精准化的施肥灌溉。使用该系统可节约水60%以上、节约肥50%左右、节约劳力20工时以上,是一款节水、节肥、省劳动力的全自动灌溉施肥。

植保无人机

植保无人机,顾名思义是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,该型无人飞机由飞行平台(固定翼、直升机、多轴飞行器)、导航飞控、喷洒机构三部分组成,通过地面遥控或导航飞控,来实现喷洒作业,可以喷洒药剂、种子、粉剂等。

四、太空农业

太空农业以航天技术为基础,开发利用太空环境资源而开辟的一个崭新的农业领域。其中包括利用卫星或高空气球携带搭载作物种子、微生物菌种、昆虫等样品,在太空宇宙射线、高真空、微重力等特殊条件作用下,诱发染色体畸变,进而导致生物遗传性状的变异,快速有效地选育新品种的空间诱变育种;利用卫星和空间站在太空环境下直接种养生产农产品,用于解决太空人员的食物来源,甚至返销地面以补稀缺。

先进的育种技术(杂交、太空育种等等),先进灌溉技术(滴灌、喷灌、大田膜下滴灌等等),先进的农业机械技术,先进的温室暖棚技术,以及农药、化肥等等一切与农业生产有关的科学技术。和其他学科一样,这也是一个综合的系统的大学科,包括生物、化学、机械、管理等等等等。再广义一点应该还包括农林牧副渔等行业的先进种养殖及技术,以及农副产品的加工等轻工业行业的先进技术。

创新在现代农业中比以往任何时候都更加重要。整个行业正面临着巨大的挑战,包括供应成本上升、劳动力短缺以及消费者对透明度和可持续性偏好的变化。农业公司越来越认识到需要解决这些挑战。该领域的主要技术创新集中在室内垂直农业、自动化和机器人技术、畜牧技术、现代温室实践、精准农业和人工智能以及区块链等领域。

室内垂直农业可以提高作物产量,克服有限的土地面积,甚至通过缩短供应链中的距离来减少农业对环境的影响。室内垂直农业可以定义为在封闭和受控的环境中将农产品堆叠在一起的做法。通过使用垂直安装的种植架,与传统耕作方法相比,它显着减少先进的农业技术了种植植物所需的土地空间。这种类型的种植通常与城市和城市农业相关,因为它能够在有限的空间中茁壮成长。垂直农场的独特之处在于某些设置不需要土壤来种植植物。大多数要么是水培法,蔬菜是在营养丰富的一碗水中种植的,要么是气培法,植物根部系统地喷洒水和养分。代替自然阳光,使用人工生长灯。

从可持续的城市发展到通过降低劳动力成本最大限度地提高作物产量,室内垂直农业的优势显而易见。垂直农业可以控制光照、湿度和水等变量,以精确测量全年,以可靠的收成增加粮食产量。减少的水和能源使用优化了能源节约——垂直农场的用水量比传统农场少 70%。通过使用机器人来处理收获、种植和物流,也大大减少了劳动力,解决了农场面临的当前农业劳动力短缺的挑战。

农场自动化,通常与“智能农业”相关联,是一种提高农场效率并使作物或牲畜生产周期自动化的技术。越来越多的公司正在致力于机器人创新,以开发无人机、自动拖拉机、机器人收割机、自动浇水和播种机器人。尽管这些技术相当新,但该行业已经看到越来越多的传统农业公司在其流程中采用农场自动化。

从机器人技术和无人机到计算机视觉软件等技术的新进步彻底改变了现代农业。农场自动化技术的主要目标是涵盖更简单、更平凡的任务。农场最常使用的一些主要技术包括先进的农业技术:收获自动化、自动拖拉机、播种和除草以及无人机。农场自动化技术解决了全球人口增长、农场劳动力短缺和消费者偏好变化等重大问题。通过解决消费者偏好、劳动力短缺和农业环境足迹等问题,实现传统农业流程自动化的好处是巨大的。

传统的畜牧业是一个被广泛忽视和服务不足的行业,尽管它可以说是最重要的。畜牧业提供了我们每天赖以生存的急需的可再生自然资源。畜牧管理传统上被称为经营家禽农场、奶牛场、养牛场或其他与畜牧相关的农业综合企业。畜牧业管理者必须保持准确的财务记录,监督工人,并确保对动物进行适当的照顾和喂养。然而,最近的趋势证明,技术正在彻底改变牲畜管理的世界。过去 8 到 10 年的新发展为该行业带来了巨大的进步,使跟踪和管理牲畜变得更加容易和数据驱动。这项技术可以以营养技术、遗传学的形式出现,

畜牧技术可以提高或改善动物和牲畜的生产力、福利或管理。“联网奶牛”的概念是越来越多的奶牛群配备传感器以监测 健康 和提高生产力的结果。将单个可穿戴传感器放在牛身上可以跟踪日常活动和与 健康 相关的问题,同时为整个牛群提供数据驱动的见解。所有这些生成的数据也被转化为有意义的、可操作的见解,生产者可以快速轻松地查看这些见解,从而做出快速的管理决策。

动物基因组学可以定义为研究活体动物的整个基因景观以及它们如何相互作用以影响动物的生长和发育。基因组学可帮助牲畜生产者了解其畜群的遗传风险并确定其牲畜的未来盈利能力。通过对动物选择和育种决策具有战略意义,牛基因组学使生产者能够优化畜群的盈利能力和产量。

传感器和数据技术为当前的畜牧业带来了巨大的好处。它可以通过检测患病动物和智能识别改进空间来提高牲畜的生产力和福利。计算机视觉使我们能够拥有各种无偏见的数据,这些数据将被总结为有意义的、可操作的见解。数据驱动的决策会带来更好、更有效和及时的决策,从而提高畜群的生产力。

近几十年来,温室产业已经从主要用于研究和美学目的的小型设施(即植物园)转变为与陆上传统食品生产直接竞争的大型设施。加起来,整个全球温室市场目前每年生产近3500 亿美元的蔬菜,其中美国的产量不到 1%。

如今,很大程度上由于近期技术的巨大进步,该行业正见证着前所未有的蓬勃发展。今天的温室越来越多地出现,它们是大规模的、资本注入的和以城市为中心的。

随着市场的急剧增长,近年来也出现了明显的趋势。现代温室的技术含量越来越高,使用 LED 灯和自动控制系统来完美地调整生长环境。成功的温室公司正在显着扩大规模,并将其种植设施设在城市中心附近,以利用对当地食品不断增长的需求,无论季节如何。为了完成这些壮举,温室行业也越来越多地投入资本,利用风险投资和其他资源来建设在当前市场竞争所需的基础设施。

农业正在经历一场进化——技术正在成为每个商业农场不可或缺的一部分。新的精准农业公司正在开发技术,通过控制作物种植的每一个变量,如水分水平、害虫压力、土壤条件和微气候,使农民能够最大限度地提高产量。通过为种植和种植农作物提供更准确的技术,精准农业使农民能够提高效率并管理成本。

精准农业公司发现了巨大的发展机会。Grand View Research, Inc. 最近的一份报告预测,到 2025 年,精准农业市场将达到 434 亿美元。新兴的新一代农民被更快、更灵活的初创公司所吸引,这些初创公司可以系统地最大限度地提高作物产量。

区块链跟踪所有权记录和防篡改能力可用于解决当前食品系统中的食品欺诈、安全召回、供应链效率低下和食品可追溯性等紧迫问题。区块链独特的去中心化结构确保了经过验证的产品和实践,从而为透明的优质产品创造了市场。

食品可追溯性一直是最近食品安全讨论的中心,特别是随着区块链应用的新进展。由于易腐食品的性质,整个食品行业极易犯错误,最终影响人类生活。当食源性疾病威胁公众 健康 时,根本原因分析的第一步是追查污染源,不能容忍不确定性。

因此,可追溯性对于食品供应链至关重要。食品生态系统内当前的通信框架使可追溯性成为一项耗时的任务,因为一些相关方仍在跟踪纸上信息。区块链的结构确保食品价值链上的每个参与者都会生成并安全地共享数据点,以创建一个负责任和可追溯的系统。带有明确所有权标签的大量数据点可以立即记录,无需任何更改。因此,可以实时监控食品从农场到餐桌的旅程记录。

区块链在食品中的用例不仅仅是确保食品安全。它还通过在网络中建立分类账和平衡市场定价来增加当前市场的价值。传统的买卖价格机制依赖于参与者的判断,而不是整个价值链提供的信息。提供数据访问权限将创建供需的整体图景。用于交易的区块链应用也可能彻底改变传统的商品交易和对冲。区块链使经过验证的交易能够安全地与食品供应链中的每个参与者共享,从而创建一个具有巨大透明度的市场。

数字农业及其相关技术的兴起带来了大量新的数据机会。远程传感器、卫星和无人机可以每天 24 小时收集整个场地的信息。这些可以监测植物 健康 、土壤状况、温度、湿度等。这些传感器可以生成的数据量是压倒性的,而这些数据的重要性隐藏在数据的雪崩中。

这个想法是让农民通过先进的技术(如遥感)更好地了解当地的情况,这些技术可以告诉他们比肉眼看到的更多的情况。不仅比看到它在田野中行走或开车更准确,而且更快。

远程传感器使算法能够将农田的环境解释为统计数据,这些数据可以被农民理解并用于决策。算法处理数据,根据接收到的数据进行调整和学习。收集的输入和统计信息越多,算法就越能更好地预测一系列结果。其目的是农民可以利用这种人工智能通过在田间做出更好的决策来实现更好的收成目标。

1.无土农业。即无土栽培技术。它利用水做溶剂先进的农业技术,根据不同作物先进的农业技术的生理需求先进的农业技术,配制不同配方的营养液。以砂石或锯末粉为载体先进的农业技术,达到高产、优质、高效的生产目的。同时具有劳动强度低,抗灾抗逆能力强,省工省水省肥的优点。目前主要应用在特需蔬菜的栽培上。

特色农业。指为适应市场要求,开发高营养值、高消费值或高附加值的农业项目。如开发珍稀苗木、名践花卉等。

2.精准农业。为近年业国际上农业科研的热点。核心技术是地理信息系统(GIS),全球卫星定位系统(GPS),遥感技术(RS)和计算机自动控制系统在农业上的应用。运用这些系统按照田间每一操作的具体条件,精细准确地调整土壤和作物管理措施,优化农业投入,达到保护农业自然资源的同时获取高产量和高效益。目前发达国家开始应用。

3.包装农业。为适应人们选购高质量、高营养产品的同时,也选择产品外在馐而推出的农业产业化新项目。农产品要想获得消费者的厚爱,在抓产品质量和规模经营的同时也要在包装上多下功夫。

先进的农业科学技术农业先进技术有哪些

先进的农业科学技术农业先进技术有哪些

本篇文章给大家谈谈先进的农业科学技术,以及农业先进技术有哪些对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

  • 1、现代农业中用了哪些科学技术
  • 2、农业新技术有哪些?
  • 3、先进的农业科技有哪些
  • 4、现代农业中运用的科学技术
  • 5、科技进步对农业的贡献有哪些

现代农业

普遍认为,现代农业的意义,今天开始第二次世界大战后(1840年在英国的工业革命完成从世界农业发展的战前被称为现代农业,统称为在远古以前的传统农业或农业),是现代科学技术为主要特征的农业,发展现代农业的基础上,广泛应用于现代市场理念,知识,企业管理,工业设备和技术,以市场为导向,密集的专业化,社会化生产,加工,销售于一体的产业体系,结合产前,产后和生产相结合,结合的生产,生活,生态,农业,农村地区和农民,农村和城市,农业和工业发展的发展考虑资源的高效利用和生态环境的保护与可持续发展的一个新的行业是高度一致的。

农业现代化,现代农业所具有的特性。

(1)机械化的生产过程:机械化的生产过程中采用先进的设备代替人的体力劳动,大面积的产前,产中和产后机械化作业的各个方面,从而减少物理强度的劳动,提高劳动效率。所谓过程的机械化,包括选择,苗木生产,耕地,播种,施肥,除草,灌溉,收割,脱粒,烘干,储存,加工,包装,运输及其他机械从种植到各方面的操作餐桌。化不等于到了现代,但它在现代宪法中占有重要的地位,它是实现现代化的基础,或者是必要条件和充分条件。没有机械化的支持,为农业现代化是不可能的。

(2)生产技术和科学:科学与技术,农业向现代演进的动力源。农业生产技术和科学的含义,是指以先进的科学技术被广泛应用于农业,从而收到提高产品产量,提高产品质量,降低生产成本,并确保粮食安全的影响。农业现代化建设的过程中,其实是先进的技术,不断注入农业的过程中,不断提高农业,基础研究,应用研究和推广体系,不断提高科学和技术的过程中,增加的贡献率。二十一世纪是科技的世纪。出现的新技术,新材料,新能源,农业形势将发生巨大的变化,和科技改造传统农业的过程中发挥了至关重要的作用。如果你离开的注射技术,农业现代化就会停滞不前。

(3)增长方式集约化:现代农业与传统农业,传统农业比较落后,集约化经营,粗放经营,粗放经营落后。丰富的管理和传统农业之间的对应关系;集约型农业和现代农业的对应关系。从传统农业向现代农业的方向进化,一个基本的同步条件的农业增长方式转变,从粗放型管理向集约型管理,摒弃传统的原油养殖珍为促进现代集约化肥,农药,灌溉投入边际效益递减扩大生产的空间改变外延小的收益基准点,挖掘内部潜力,降低生产成本,提高产品质量,提高综合效益,提高质量的轨道。

(4)经营周期以市场为导向的现代农业为标志,已成为市场的载体,农业经济。应该意识到在市场上以市场为导向组织生产,投入产出消耗的商业周期。这是现代商品市场上只有这样,才能形成经济上的自给自足的自然,传统形式的农村经济。在资源的分配,行政手段退出市场功能的发挥,是现代农业的一个基本特征。生产的目的,产品的自给自足的消亡,纯粹用于商品交换的转换,是现代农业的另一个基本特征。 “播放”和“转换”的量变过程,是的做法,传统农业向现代农业的重要组成部分。如果商品率达到小于“起来。

(5):所谓的生产组织社会化生产组织,农业现代化程度高,是一个微观经济单元的组合布局指南,协调的社会分工,管理的专业化生产的实施过程中,基于这样一个过程中的社会作为一个整体的设计,实施这个过程是社会化的生产组织方式。各部门的农业生产和分配活动的各个环节,对社会及有关部门的手段,在市场上的主力球员有机地联系在一起,随着现代化建设的不断推进,以改善这种依赖实现的弱点,优势互补的目的,提高劳动现代生产社会化大生产和完整,封闭的运行状态。独家生产的,有利于路径的开放式生产,专业化组织的专业化生产,合理组织生产,流通领域的洲际构成生产力。一个社会化大生产的“三要素”,这是实现现代化的农业。

(6)高生产性能优化的过程中,刻意追求的发展方向:我们要的现代化农业,优质,高效的现代化。我们能有一个优质,高效的,这是我们检验现代化成功的决定性因素,如果产品产量低,质量次,经济效益低的生产经营的最终结果,那么,我们应该问,设备配置是否科学,是否落后的生产工艺和技术,增长方式仍然停留在粗放形态的经营理念仍停留在传统的农业经济,无论是生产社会化水平的结论可能不尽人意。换句话说,生产性能,真正的现代,具有一票否决权。生产运行的性能,应该是一个真正的指标评价体系,如:单位产量,质量合格率,劳动生产率,企业的利润。下真功夫,实现农业现代化是提高性能的结果。

(7)劳动者智能:劳动者智能这里指的是从事农业生产经营的人,肯定有水平的现代化文化工人生产力最具活力的因素构成的最基本的作用。他的贡献,农业生产的效率和显着的份额。在这个过程中,农业生产和管理,先进的生产工具都依赖于创造的人,知识和技能。探索依靠先进的科学技术,先进的管理经验总结,运用先进的管理体制和运行机制。增长方式,提高生产性能实现的主观能动作用。发表,现代化是不再存在。从这个意义上说我们要实现农业现代化,以人为本的现代文化知识和技能水平的工人,无论是农业现代化的目标,但实现这一目标的可靠保证。

传统农业的经营理念是:自给自足。

一是探索研究型技术:主要是生物技术。

二是应用性实用性技术:是最近制订颁布的技术标准、技术规程。

三是组装型技术:主要指适应农业发展方式需要所采用的技术集成,如发展生态循环农业中所采用的农业废弃物无害化处理、资源化利用技术,立体种养技术;发展节本高效农业采用的省工免耕技术等。

《农业新技术》是由北京市农林科学院信息所主办的技术性刊物,于2002年8月由《北京农业科学》更名而来,从学术性刊物转变为技术性刊物,直接面向“三农”,成为以应用为主的传播先进生产力的媒介。该刊立足北方地区,面向全国农业生产以宣传介绍、普及推广农业实用新技术为重点,力求全面反映农业生产各方面的最新动态。 主要栏目:专家论坛、生产顾问、国外农业、新技术讲座、读者服务台、农业环保、大田农艺、果蔬世界、特种种养、畜禽饲养、水产养殖、植物保护、土壤肥料、优新品种等。 读者对象:农业科技工作者,农技推广人员、生产管理人员,农村种植养殖专业户,广大农民。

按GB/T7714-2005《文后参考文献著录规则》采用顺序编码制著录,依照其在文中出现的先后顺序用阿拉伯数字加方括号标出。尽量避免引用摘要作为参考文献。确需引用个人通信时,可将通信者姓名和通信时间写在括号内插入正文相应处。不得引用未公开发表的文章作为参考文献。参考文献中的作者,第1~3名全部列出,3名以上只列出前3名,后加“,等”或者其他与之相应的文字(如:西文加“,et al”;日文加“,他”)。外文期刊名称用缩写,以《Index Medicus》中的格式为准;中文期刊用全名。参考文献为期刊者均须著录起止页。电子文献要标注文献类型与文献载体标志并置于方括号内,如:数据库[DB];计算机程序[CP];电子公告[EB];联机网络[OL]。参考文献必须由作者核对无误,按文内引用先后顺序排列于文后。

先进的育种技术(杂交、太空育种等等),先进灌溉技术(滴灌、喷灌、大田膜下滴灌等等),先进的农业机械技术,先进的温室暖棚技术,以及农药、化肥等等一切与农业生产有关的科学技术。和其他学科一样,这也是一个综合的系统的大学科,包括生物、化学、机械、管理等等等等。再广义一点应该还包括农林牧副渔等行业的先进种养殖及技术,以及农副产品的加工等轻工业行业的先进技术。

现代农业

From 会计师

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现代农业(modern agriculture):相对于传统农业而言,是广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法进行的的社会化农业。在按农业生产力性质和水平划分的农业发展史上,属于农业的最新阶段。其基本特征是:

一整套建立在现代自然科学基础上的农业科学技术的形成和推广,使农业生产技术由经验转向科学,如在植物学、动物学、遗传学、物理学、化学等科学发展的基础上,育种、栽培、饲养、土壤改良、植保畜保等农业科学技术迅速提高和广泛应用;

现代机器体系的形成和农业机器的的广泛应用,使农业由手工畜力农具生产转变为机器生产,如技术经济性能优良的拖拉机、耕耘机、联合收割机、农用汽车、农用飞机以及林、牧、渔业中的各种机器,成为农业的主要生产工具,使投入农业的能源显著增加,电子、原子能、激光、遥感技术以及人造卫星等也开始运用于农业;

良好的、高效能的生态系统逐步形成;

农业生产的社会化程度有很大提高,如农业企业规模的扩大,农业生产的地区分工、企业分工日益发达,“小而全”的自给自足生产被高度专业化、商品化的生产所代替,农业生产过程同加工、销售以及生产资料的制造和供应紧密结合,产生了农工商一体化;

经济数学方法、电子计算机等现代科学技术在现代农业企业管理和宏观管理中运用越来越广,管理方法显著改进。

现代农业的产生和发展,大幅度地提高了农业劳动生产率、土地生产率和农产品商品率,使农业生产、农村面貌和农户行为发生了重大变化。

取自""

页面分类: 财经管理

参考资料:会计师百科全书网:

事例先进的农业科学技术:袁隆平的吨粮田

日光大棚

脱毒马铃薯和甘薯

彩棉

总结先进的农业科学技术:中国科技进步对农业增长贡献率已达53%具体作用:

1、提供先进的农业技术装备先进的农业科学技术,不断提高劳动生产率

农业科技进步,可不断为农业提供大量先进的各类农具、农业机械、运输工具、生产性建筑设施等,从而改善和提高现有农业生产技术装备水平,提高劳动生产率,生产规模效益化,成本降低,提高投入产出率。

2、提高土地生产率和农产品质量

技术进步,一可为农业不断开发和提供高质量的生产资料,如化肥、地膜等,提高生产效率;二可为农业培育和提供动植物新品种,提高投入产出比;三可为农业提供先进适用的耕作技术等,改善和提高各种农艺技术水品。这样就可大大提高土地生产率或投入产出比率,改善和提高农产品质量。

3、充分合理地利用资源,提高农业经济效益

技术进步可扩大农业资源的利用范围,提高农业资源的质量和单位资源的利用效率,使有限的农业资源能发挥更大的经济效用;还可促进生物因素和环境因素的统一和协调,按照因地制宜的原则优化农业资源配置,以充分发挥农业生产的地域优势,从而提高农业的经济效益。

标签:农业   技术   可以   先进

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