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分析:日本农业人工智能发展与趋势
发布时间:2019年11月06日 16:33:33

(网经社讯)农业是国民经济中一个重要产业,广义上指包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业等多种产业?#38382;健?#26234;能农业的概念已经在日本发展了数年,已经有很多成熟案例及相关技术的出现。针对农业产业链的多个方面,人工智能技术都可?#21592;?#29992;于提高农业的生产效率。

人工智能技术对实现智能化农业生产起到?#21496;?#23450;性的作用,如深度学习、机器人等。已经在农业的各个细分领域发挥了?#23548;?#30340;作用。

摘要

人工智能、物联网云计算等智能技术正在逐渐?#35851;?#20892;业生产的工作模式。结合人们对农产品产量和质量上的需求不断提高,智能技术在日本农业中的应用变得尤为重要。

随着日本劳动力缺口的扩大,日本农业面临着后继无人的困境。商家已经试图在农业的产业链细分领域进行突破。针对农业领域的不同痛点,商家们已经通过部署人工智能解决方案来解决?#23548;?的问题。如自动采摘机器人,农产品等级分类系统,农产品病虫害监控系?#36710;取?#20854;中计算机视觉,、云计算、深度学习、智能机器人等尖端技术发挥到了关键作用。

智能农业市场规模

基于富士经济株?#20132;?#31038;的统计,日本国内的智能农业在2016、2017年度的市场规模分别为104亿和120亿日元。预计2023年度,日本智能农业市场规模将增长至333亿日元,为2016年的三倍。

结合日本的农业现状,在未来人们对智能农业用于解决日本的劳动力人口不足等问题有很高的期望。此外,对于如何扩大智能农业的商业价值,商家们也在安全性,初始成本等多个方面不断努力,希望能降低智能农业的初入门槛。


日本农业中智能技术市场规模及趋势

日本农业通用智能技术

机器视觉:涉及计算机视觉、图像处理、模式识别/机器学习等相关人工智能技术。配合智能传感器或机器人等不同的载体,能够辅助农业生产过程中,发挥对于农产品的监控和感知作用。

如识别农产品的成熟度,鉴别农产品的病虫害感染情况,农作物的生长情况等。

农业机器人:不同类型的机器人可分别用于树木嫁接,农产品自动收获以?#26696;?#21161;农民携带和运输物品等日常作业情况。

农业物联网:通过采集与农产品相关的数据,如温度,湿度,二氧化碳等。通过物联网系统来调整到最?#40092;?#30340;环境,从而驱使相关的空调设?#31119;?#31383;帘,门窗等相关设备的运转,确保农作物能够在最佳的条件?#24459;?#38271;。

农业云计算:通过分析气象数据,历史产量,病虫害情况等,对于农产品未来的收获日期,收获的产量等做出相关的预测。在病虫害发生的高峰时期提前发出预警,以方便农民及时投放农药来保证农作物正常生长。

日本农业智能技术应用分布

智能技术在日本农业中应用案例简述

  • NEC:病死鸡监测解决方案。通过在鸡舍内的走廊设置专用的托架?#22242;?#25668;设?#31119;?#23558;拍摄到的图像用于深度学习系统里训练。训练后的系统可用于自动识别病死鸡。避免了工人需要不间断的巡逻和依靠肉眼?#35789;?#26102;监控肉鸡的生长情况。有助于降低因为肉鸡发生瘟疫所造成的损失。

  • 富?#23458;ǎ?#20892;作物的生长及产量预测的解决方案。避免依赖农户的经验,收割时间等造成的农产?#20998;?#37327;参差不齐。同时,通过分析气候因素,可以计算出最适合农作物生长的环境,确保农作物可以安全的生长。

  • 日本水产?#26680;?#20135;养殖预测系统。通过拍摄水里鱼的视频,利用计算机识别技术识别后自动计算鱼的长度和重量,得到养殖鱼整体的重量分布水平。避免了直接与鱼接触,降低了鱼患病?#21171;?#30340;风险,对鱼群也没有伤害。

  • ?#19978;攏何?#32418;柿自动采摘机器人。通过搭载的视觉传感器和深度学习技术,自动判断需要采摘的西红柿。确保采摘的西红柿成熟度能够保持一致。同时由于机器人可以24小时不间断作业,可以显著降低农民的工作量。

  • 静冈县小池农场:黄瓜等级分类系统。通过深度学习来判断黄瓜的形状,如弯曲度,颜色,表面光泽度等,将不同的黄瓜进行分类后用于不同的销售场合。同时还可以根据季节的变化趋势来调整分类的结果。

智能技术在日本农业领域的发展局限性

1. 技术的不足:机器识别目前还无法达到人类的精度。同时根据恶劣的农业现场环境,可能会造成识别误差,导致农民遭受损失。

2. 数据的匮乏:深度学习技术需要大量的数据,而目前的农业数据标准不够统一,大量数据缺失造成的学习成本高。

3. 无法大规模推广:不同地区,不同类型的农产品所带来的差异性问题,导致对智能化的需求各不一致。同一技术适应的范围偏小,可适用性低?#24067;?#25509;导致了技术的推广成本高昂。

4. 市场规模仍旧偏小:在初期阶段需要大规模投资建设智能化。

智能技术在日本农业领域的未来趋势

1. 智能感应设备的普及?#33322;?#21161;传感器、历史数据等?#35789;?#26102;识别出问题,再由专家去解决,避免人力的浪费。尤其是繁琐、重复性的工作如监控,巡逻等。

2. 辅助人类工作:基于各?#25351;?#21161;机器人,让农民可以更高效率的完成工作,如农作物采摘,运输,农产品等级分类等。让单位数量的农民可以完成更多的工作。

3. 农民经验的集成化?#33322;?#20892;民的经验通过机器学习后储存在机器中,让?#35789;?#26159;?#30053;?#24037;也能100%发挥熟练?#26174;?#24037;的价值。降低培训成本也有助于吸引?#28304;?#20107;农业生产?#34892;?#36259;的其他人员。(来源:机器之能(ID:almosthuman2017) 文/熊利郎、陆少游 编选:网经社

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