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日前,农业农村部印发
《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》提出
支持中国科学院持续探索总结“伏羲农场”模式
国家数据局发布的
第二批“数据要素×”典型案例
也将伏羲农场纳入其中
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什么是“伏羲农场”?
对于“伏羲农场”的农户来说
“坐在屋里就能把地种了”已经不再遥远
走进雄安新区雄县十里铺村
中国科学院智能农业技术团队
在这里运营着500亩的“伏羲农场”
技术团队工程师 精确收集到土壤信息
靠的是一件“神器”
——土壤养分伽马能谱分析仪
这台仪器外观是一个长约1米的 深灰色圆柱体
只要把它悬挂在拖拉机上
在地里扫上一遍
就能采集到30厘米深度的土壤信息
这个过程如同给大地拍X光片
据测量结果,农场可以有针对性地
对不同地块进行营养补充
缺什么、补什么
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过去,土壤数据分析是个难点
要么靠卫星遥感,要么靠采样化验
卫星遥感测出的数据准确度低
采样化验准确度虽高但 采样 点位有限
很难代表每一寸土地的情况
伽马能谱分析仪的检测精度
可以达到平方米级
数据准确性也高
在大数据、人工智能等技术的帮助下
种地不用锄头
而是通过远程操控无人农机 实现播种
在北斗卫星导航的支持下,提前设定路线
通过手机App和智慧终端一键启动后
就可以按照路径进行精准作业
智能设备不仅服务于耕种环节
也提高了育种效率
传统育种要遵循植物生长规律
一个培育周期要四到五年左右
在人工智能搭建的虚拟模型里
工作人员 通过调整环境参数模拟植物生长过程
从而加速种子筛选,提高育种效率
专家表示,作为发展智慧农业的试点项目
伏羲农场将大数据、人工智能等
信息技术 转化为农业生产力
在提高生产效率的同时
更好地保障粮食安全
中科院智能农业机械装备工程实验室 副主任
张玉成表示, 靠信息技术
把节约成本的问题、增产的问题、
绿色的问题在伏羲农场里
都有可量化的指标来体现
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看一看“伏羲农场”黑科技
土壤养分伽马能谱分析仪
土壤养分伽马能谱分析仪是一个长约1米的深灰色圆柱体。把它悬挂在拖拉机上,在地里扫上一遍,就能采集到30厘米深度的土壤信息。这样一来,土壤养分哪里缺就补哪里,缺什么就补什么。
新能源拖拉机
“伏羲农场”的新能源拖拉机最大的特点是无人驾驶,在它们身上压根找不到驾驶舱。拖拉机上装有传感器、激光雷达、毫米波雷达,能够实时产生近百条状态信息,为自动驾驶提供支持。北斗导航系统为无人驾驶注入“灵魂”,让拖拉机按照设定路线实现无人精准作业,精度误差小于2.5厘米。
数字孪生
“伏羲农场”还有一个“孪生兄弟”——数字模型。通过在虚拟环境中推演作物长势、病虫害进展、气候影响等,为真实世界的农业生产提供决策参考。
人工智能育种
通过使用人工智能搭建育种模拟器,可以模拟仿真植物生长过程。在这个世界里,大量种子基因和表型数据被导入,种子基因的未来表现可以被预判;同时,可以优化种子的生长环境参数,以最快速度培育出良种。有了那些实验数据,现实中只要“抄作业”,便可培育出真正的种子。
“伏羲农场”数据指挥中心
在雄安新区“伏羲农场”数据指挥中心,全国多个“伏羲农场”的数据信息一览无余。未来,预计全国“伏羲农场”的数据都会“流向”这里。通过数据分析,做到科学精确的田间管理,从而提升农业生产潜力。在“办公室”指挥精耕细作不再只是幻想。
为什么要推广“伏羲农场”
具体操作层面——
推动多来源、多类型数据采集。
通过卫星遥感、无人机遥感等方式,采集作物分布、作物长势、土壤情况等关键要素数据,形成全链路的实时数据底座。
提升数据质量,保障数据安全。
通过设计农业全要素数据采集标准,有效解决农业生产数据格式不统一、数据来源不一致等问题,打造高质量数据资源。
通过数据分析,助力农业高效生产。
在规模化施肥、施药环节,采集和分析土壤氮磷钾、农田病虫害、作物表型等数据,总结土壤肥力分布情况,绘制施肥打药处方图,为不同地块提供定制化保护性耕作措施。
示范意义层面——
“伏羲农场”具备较强的可复制性,正在走向产业化和市场化。
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伏羲农场已落地内蒙古、安徽、河北、重庆等省市
湖北十堰“伏羲农场” 正在加快建设
600亩土地的数据采集和
分析工作也在同步推进
中科院与重庆市长寿区人民政府
合作建设的 长寿伏羲农场
占地规模2500平方米
致力于解决丘陵地貌下
智慧化的农业生产问题
农场引入的“鸿鹄T70”智能拖拉机
可完成耕、耙、播、收等作业
也可以作为抽水机、脱粒机的原动力使用
“伏羲农场”是发展智慧农业的
试点和样板
随着更多“伏羲农场”的落地
智能农业离农民越来越近
来 源:央视网 重庆日报
总监制:姚卜成
监 制:韩世雄
编 辑:张琼文
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