生长在土壤中的作物 , 如果土壤的温度、水分、EC值和PH值等不能满足作物的要求 , 不在合适的范围之内 , 将影响作物营养物质的吸收、作物的生长发育和光和作用的产生 。 通过低成本、动态且实时的感知获取这些数据 , 并及时进行调节 , 就可以使作物拥有一个适宜的生长土壤 , 保证作物的产量和品质 。
水资源短缺已经成为世界各国共同面临的 危机 。 农业作为消耗全球淡水资源高达 70% 的产业 , 如何在 农业生产活动中实现科学用水、高效用水 , 是各国亟需解决的问题 。 无人机灌溉可为管理者提供大量田间时空变化信息 , 全程自主飞行 , 任何地形都能对农田灌溉、施肥、撒药提供精准作业路径 。
【淘宝|5万亿的华为进军农业!大农业真的要被颠覆吗?】科技的有效利用能够使水资源消耗量降低 10% 。 智能灌溉系统等应用有助于节约农业用水 。 借助物联网技术实现科学用水将成为未来农业发展的主流 。
通过场景交互调取相应农作物的监控视频 , 同步获取植被长势状态/成熟周期、病虫害百分比、往年收成比对等关键数据 , 点击场景中的农作物可显示其属性信息 。 针对关键数值的变化情况 , 系统将启动自检诊断功能 , 对预警地块进行迅速定位诊断 , 输出防治措施 , 避免延误病情 , 造成损失 。
农机管理可视化
将AI、5G、区块链等现代信息技术和农业机器人、智能农机等创新技术成果逐步投入数字农业建设 。 2D 面板图表则呈现各农机的重要运行参数、收割数据详情、历史数据曲线对比等信息 。
实现了农田全程无人机械化作业 , 完善了农田作业的管理制度 , 大幅度降低农机手的劳动强度 , 加速农机作业进度 , 高效利用土地资源 , 促使农业机械的管理更加扁平化、规范化、集约化 。
提升灌溉效率、减少水源浪费的需求日益扩大 。 通过部署可持续高效灌溉系统以保护水资源的这种方式愈来愈受到重视 。 基于物联网的智能灌溉对空气湿度、土壤湿度、温度、光照度等参数进行测量 , 由此精确计算出灌溉用水需求量 。 经验证 , 该机制可有效提高灌溉效率 。
蔬菜大棚可视化
采用无土栽培和先进的环境控制软硬件 , 对温度、湿度、风速、二氧化碳、光照及水肥一体化等因素全过程电脑管理 。 农业生产中如果动植物生长的温/湿度不适宜 , 将造成病虫害的频繁发生 。 如果能通过温/湿度的实时准确采集提前预测病虫害的发生 , 就可以通过环境调控减少或者避免病虫害的发生 。 模拟温室大棚场景 , 通过远程控制系统遥控大棚中喷灌机、电磁阀、排风扇、卷帘机等设备的启停 。
农畜管理可视化
在智能技术的帮助下 , 工作人员只需要在电脑后台上远程发送指令 , 在每一个喂食的时间点都可以对饲料的重量、种类进行精确监测 , 饲料的加工混合也完全实现了自动化 , 可以精确地将饲料投放到每一个牛舍 , 减少了人为计算错误和投料误差 。
鱼塘在重庆市农科院现代农业高科技园区 , 有一个既养鱼又种菜的“鱼菜共生AI工厂” , 蔬菜栽培、病虫害巡检、鱼生命体征监测、鱼饵料精准投喂等不仅实现了智能化作业 , 鱼粪通过水资源化处理转化为水溶性肥料 , 还实现了种养循环全利用 。
奶牛场
养猪场在中国西北无论饲养员有多丰富的经验 , 依然会时常错过奶牛发情的最佳时机 。 而每错过一个发情期(21天) , 一头奶牛就要损失约350美金 。 2017年 , “牛联网”方案帮助奶农们解决了这一难题 , 不仅可以准确管理产奶周期 , 亦可收集奶牛的体温、脉搏等生理数据 , 对牛的活动和吃草习惯进行管理 , 大大提升整个周期生产率 。 这样 , 每年每头奶牛收入增加近50%、可为奶农带来420美元的额外收入 。 HT 实现交互式的 Web 三维场景 , 能完美覆盖跨平台 PC、PAD、智能手机等平台 , 实现实时监控 。
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