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無人機投寄生蜂球防蟲害 效率提高6至10倍
農業部花蓮區農業改良場與多個單位合作,開發「寄生蜂球」及「GPS定位無人機投放技術」,透過田間試驗顯示,相較於傳統人工方式,可大幅提升施作效率並降低人力負擔。
無人機與衛星影像整合應用於高密植橄欖園監測
西班牙馬德里理工大學的研究團隊提出一套結合無人機與衛星影像的混合監測模式,整合無人機的高解析度影像與Sentinel-2衛星的長期監測資料,克服單一感測來源在解析度與觀測範圍上的限制,提升監測的準確性與時效性,為高密植橄欖園管理提供決策依據。
人工智慧模型TillerPET加速水稻分蘗性狀分析
中國的研究團隊開發人工智慧模型TillerPET,用於水稻分蘗性狀的高通量表型分析,此模型可在田間環境中自動辨識並量化分蘗相關性狀,大幅降低人工量測的誤差與時間成本,為水稻育種提供更快速且一致的評估工具。
視覺化土壤數據 促進土壤管理決策
澳洲國家科學機構與澳洲國家土壤資訊系統合作,開發線上視覺化工具ANSIS Visualizer,將複雜的土壤數據轉化為易懂的圖表,協助土地管理者與政策制定者有效掌握土壤狀況,進一步改善土地管理與永續性。
AI 看懂重複基因,為作物育種提供新方向
美國冷泉港實驗室的研究團隊分析植物 CLE 基因家族的演化資料,並透過CRISPR基因編輯結果加以驗證,建立可辨識基因重複的 AI 模型。此方法有助於突破基因重複造成的育種瓶頸,加速培育韌性作物的進程。
智慧機器人結合AI技術提升番茄採收效率
日本大阪市立大學的研究團隊開發智慧番茄採收機器人,結合影像辨識與人工智慧模型,使機器人能自主識別番茄成熟度及最佳採摘方向,並精準完成採收,大幅提高採收成功率,有助於緩解傳統人工採收面臨的勞力短缺與效率問題。
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日本推動綠色糧食戰略下的有機農業發展動向
2024/11/13
日本自2021年5月推動綠色糧食戰略以來,設定多項目標,其中又以2050年擴大有機農業面積25%耕作面積(100萬公頃)的目標數值最受關注,對於長年非以有機農業為政策主軸的日本政府來說,是一大重大政策變革。
國際
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利用空拍AI分析影像技術預測甜玉米最佳收穫時間
2024/11/12
日本國家農業與食品研究組織(NARO)開發一種技術,利用人工智慧(AI)技術結合從玉米田的無人機圖像和NORODA的網格農業氣象資料進行物件檢測,以預測每個田地的最佳收穫時間。目前,準確預測大田地的適當收穫時間通常需要耗費大量的時間和精力,但這項新技術能夠提供更精確預測。透過每個季節僅進行一次的空拍,便能有效判斷適當的收穫時間。人工智慧的應用使得預測收穫時間變得更簡便且準確,有助於提升玉米的生產效率,並優化收穫計畫。
國際
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全球首例!利用精準先進技術將防風林成效可視化
2024/11/11
防風林不僅能夠保護農田表土流失、維持生產力,還能避免大規模的風害發生,改善生態環境,在農業和環境保護中發揮相當重要的功能。然而隨著農業強調效率的提升,農地採取大型機械作業,使得防風林的存在成為阻礙為由下,防風林正在逐漸減少當中,特別是北海道最為顯著。
國際
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發展應對全球暖化的鳳梨品質預測模型
2024/11/10
日本國家農業與食品研究組織(NARO)與沖繩縣農業研究中心開發一種模型,根據溫度準確預測鳳梨果實的酸度、糖含量和收成期。此研究結果可用於預測各產區每年應採收的水果的品質和採收期,並可估算新引進鳳梨的地區可採收的時期和品種。
國際
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日本首創的數位永續森林綜合管理
2024/11/09
日本國土面積森林佔七成以上,是全球森林涵蓋率相當高的國家之一。無論是在木材供給、生態多樣性、二氧化碳的吸收與碳儲存、防止水土流失等,豐富的森林資源在許多面向具備著各式功能。因此,森林維護的重要性更顯重要。
國際
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利用外表型及蒸散量模型,提升耐旱性篩選的效率
2024/11/08
藉由蒸發散量模型,協助估計大豆及玉米的水分利用效率,並提供育種者篩選耐旱性的指標。
國際
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啤酒花「上陣」試驗 工研院盼找出農場自行供電可行性
2024/11/07
工研院指出,因應極端氣候,全球訂定2050淨零排放目標,藉由試驗場域模擬極端氣候,作物在新型態溫室內的創新栽培與應用。例如以二氧化碳作為催化生長的科學驗證、智慧電網控制系統運用,並以低碳運作達成自供電溫室管理的系統。
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利用高性能人工氣候室驗證未來環境對水稻影響
2024/11/06
研究由日本國家農業與食品研究組織(NARO)研究團隊利用「栽培環境模擬器」也就是人工氣候室,可以精確地為作物生長創造季節性環境。利用該裝置,可人為創造近年季節環境,並研究了其對水稻生長的影響。結果顯示,如果目前不採取減緩氣候變遷的措施,高溫和二氧化碳可能會導致產量和品質下降。這項研究的結果預計將有助於開發抵抗全球暖化的品種,以及開發管理生長的栽培技術,作為應對未來氣候變遷的對策。
國際
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低成本深度感測器在植物病害檢測具高準確度
2024/11/05
此研究主要目的是自動化植物病理學測試,以提高植物疾病檢測的效率和準確性,特別是在應對氣候變化所帶來的挑戰時,促進植物的選擇性育種。法國研究團隊利用低成本的深度影像感測器,成功實現了97%的準確率來區分抗病和易感植物,並且這一方法的速度是人工標註的30倍,且在不同環境和植物密度下均表現穩定。
國際
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結球白菜遺傳背景純化技術
2024/11/04
結球白菜是國內育種公司重點發展的蔬菜作物之一,品種以一代雜交 (F1 hybrid) 的形式為主流。結球白菜屬自交純化作物,在歷經數代的自交純化後,因植物體內遺傳組成具有高度的同質結合比例,容易出現遺傳上的自交弱勢,導致植株生長勢不佳,降低一代雜交種子的採種效率。
臺灣
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利用大數據對抗甘藷害蟲
2024/11/03
美國田納西大學研究團隊利用基因組和總體基因組數據來預測甘藷的害蟲豐度,並識別出可能增強植物防禦機制的關鍵基因。研究顯示,甘藷在面對粉蝨和象鼻蟲等害蟲時,利用微生物群落的作用來增強其抗性,減少對化學農藥的依賴,這為未來的育種策略提供了新的方向。
國際
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牛奶加工商食品之安全決策模型開發
2024/11/02
美國賓州州立大學的研究團隊開發一個模型,協助牛奶加工商改善食品安全決策。該模型以牛奶巴氏殺菌等熱處理,評估其對病原性仙人掌桿菌Bacillus cereus群體的潛在風險。研究結果顯示,某些仙人掌桿菌基因型在特定條件下能夠生長,並可能導致食物性疾病的風險上升。該應用程式將可為牛奶加工商食品安全決策提供資訊。
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