面向可持續未來的科技型農業
已發表: 2021-09-29農業技術在 20 世紀下半葉迅速發展。 然後,在 21 世紀初發生了重大變化。 這些技術改變了農業。
第一次重大轉變發生在 40 年代。 它們與新灌溉方法的發明有關。 Norman Borlaug 博士使農作物的繁榮成為可能。 到上世紀 60 年代,隨著收成顯著增加,綠色革命的好處變得顯而易見。
70年代,發明了一種基於草甘膦的新型除草劑。 這種活性成分有助於農民控制雜草。 它們用於農場、花園、車道以及任何其他需要除草的地方。 在同一個十年中,第一台收割機出現了,由於採用了雙轉子系統,它可以在整個田地中一次切割和分離作物。
此外,在 70 年代,ndvi 計算首次用於農業。 1980 年代早期轉基因細胞的發明為提高產量做出了相當大的貢獻。 這一發現屬於孟山都公司。
1990 年代,衛星技術開始用於農業,以鳥瞰方式監測農作物。 在 2000 年代,移動設備的使用變得更加廣泛,讓農民能夠獲得更多關於農場活動的信息,與同事保持聯繫,並從任何地方獲取數據。
自 2015 年以來,農民已經能夠根據數據做出決策和規劃田間活動。 由於為數據收集、監控和建模而開發的各種平台,這是可能的。 這些解決方案不僅提高了農場的產量和盈利能力,而且使農業更具可持續性。
數字農業的興起
數字農業涉及將精準農業技術與數據管理工具和智能電網結合使用。 這一概念旨在通過整個數字農業實現農業可持續過程的自動化,以利用所有可用信息和經驗來實現農業可持續過程的自動化。
精準農業的主要目標是在牲畜飼養方面識別並滿足農場中每株植物或地塊或每隻動物的需求。 當 GPS 信號公開可用時,這個概念開始實現。
借助現代精準農業技術,農民可以控制和監控每個地點並更有效地進行操作。 此外,這種做法可以顯著降低成本,因為您只將資源用於需要它們的區域。
2010年代初,隨著新技術的出現,精準農業迎來了新一輪的發展。 這些技術包括變得更實惠的改進型傳感器、微處理器和機制,以及高帶寬蜂窩通信。
農業也開始使用基於雲的 ICT 系統和大數據分析。 數據不僅來自所使用的農場設備。 新的算法和服務已經開始發揮作用,將數據轉換為可操作的情報。
數字農業影響著該行業的所有部分,因此我們正在處理大量數據。 同時,農業的主要任務之一是數據管理。 它們必須始終處於控制之下並保持可控。 將數據傳輸到適當的平台後,簡化了有價值信息的處理和接收,農民決定如何在合作夥伴之間分配這些數據的權利並保留其所有權。
可持續農業
可持續性長期以來一直是全球關注的主題,但要找到該農業術語的準確定義可能具有挑戰性。 全球科學界沒有提供單一的描述,而是給出了相當廣泛的目標。
如果我們考慮三個主要觀點,可持續農業必須保護環境,為子孫後代的需求節約和保存資源,以及支持生物多樣性。 此外,可持續農業應該是有利可圖的,有助於經濟發展,公平對待員工,建立互惠互利的關係。
要理解可持續農業對於具有如此多定義的特定農場意味著什麼並不容易。 但是,我們可以說技術的引入有助於實現所有這些目標。 技術有助於減少農業對環境的影響、節省資源並組織更透明的供應鏈。
農民做出更好的決策並更準確地規劃農業經營,這有助於提高產量並滿足不斷增長的人口的需求。 在農場層面,技術決策與可持續性支柱相關聯。 如果決策與社會、環境或經濟維度相交,則每個支柱都將從技術中受益。
經濟方面在農業中意味著什麼? 這意味著可持續農業生產仍然有利可圖。 同時,可持續性的所有三個支柱必須在這里相交以確保供應透明度。
看看農業實踐是如何演變的,我們可以看到,發展幫助農民通過與環境和社會影響相一致的方法保持盈利。 更準確地應用各種資源、測繪和管理農業的多個組成部分給這個行業帶來了許多好處,並影響了社會和生態方面。
環境可持續性涉及監測和減少農業對環境的影響。 數字農業為這一支柱帶來了許多好處,因為技術決策提供了有關決策後果的數據。 數據使農民能夠更安全、更有效地使用資源。 現代灌溉系統清楚地說明了這一點,由於其準確性,有助於節約用水。
隨著消費者對所食用食物的來源越來越感興趣,這一社會支柱正受到越來越多的關注。 可持續性通常與缺乏轉基因生物和流行詞“有機”有關,但這並不意味著可持續性與科學競爭或否定科學。 例如,通過改進資源管理或促進生長的養分種植作物仍然具有高度可持續性。
人們不應該認為,健康食品的種植離不開現代農業的技術、肥料、管理方法和其他好處。 儘管如此,它幾乎還是靠自己或在古代德魯伊法術的幫助下成長起來的。 因此,向消費者解釋可持續農業的概念是相關且極其重要的。
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