日本東京大學突破性研究:用無人機和AI人工智能來預測農產的最佳收穫日期!

日本東京大學突破性研究:用無人機和AI人工智能來預測最佳的收穫日期!

無人機技術一直以來都在不斷演進,並且在各個領域找到了廣泛的應用,而我們一職在強調無人機技術帶來的價值不外乎就是「節省成本」和「提升產能」為主要導向。最近的一項研究由東京大學和千葉大學的團隊進行,成功地將無人機航空攝影和深度學習技術應用於農業產品,以提高西蘭花的收成效率和農民的收入。

在這一篇文章中,我們將專業分析這一研究的重要性、技術細節以及未來應用的潛力 ! 

技術細節與重要性

這項研究的核心在於將無人機航空攝影與深度學習結合,以估算田間西蘭花小花的大小。這對農業有著重大的應用價值。首先,透過高精度的尺寸估算,農民可以更好地規劃收穫時間,從而減少不合格蔬菜的比例,提高產品質量。這對於農業生產者和市場來說都是一個關鍵因素,因為品質優良的農產品通常能夠獲得更高的價格。

透過無人機技術的應用也能夠減少農業生產的環境影響。通過更準確地估算尺寸,農民可以更精確地控制產量,減少不必要的浪費。同時,減少了對農藥和肥料的使用,有助於環境可持續性。

這項技術應用最重要的是不僅適用於西蘭花,還可以擴展到其他蔬菜和農作物。不同的蔬菜和作物有不同的生長特性,但這種系統的基本原理可以通用化,因此對於農業的廣泛應用具有巨大的潛力。

日本東京大學突破性研究:用無人機和AI人工智能來預測最佳的收穫日期!
來源:東京大學

研究內容:無人機搭配AI人工智能預測農產收穫日期

這項研究的主要內容是針對蔬菜(特別是西蘭花)的農業監測和生產優化,並利用無人機技術和深度學習來實現高精度的個體大小估算。

在傳統上,農業監測主要關注穀物等大面積作物的產量預測,而針對蔬菜的研究相對較少。這是因為蔬菜的個體大小對於品質和價值具有重要影響,因此需要更高精度的尺寸估算。

在實務觀點,蔬菜在運輸過程中尺寸的微小差異都可能導致產品的規格和運輸價格變化,因此需要高精度的尺寸測量。這也意味著這項技術需要在各種環境條件下(包括風和部分遮蔽)保持高度準確。

為了實現這些目標,研究團隊使用了無人機攝影技術,通過深度學習對農田中的蔬菜(這裡以西蘭花為例)的位置和大小進行檢測和分割。這項技術經過多項技術改進,從無人機航空攝影到尺寸估算,形成了一個完整的系統。

除此之外,為了確認最佳的農產收穫日期,研究團隊還開發了模型,結合了現有的增長模型和天氣預報數據,可以預測未來約10天的蔬菜大小變化,讓農民可以更精確地掌握合適的收穫日期。

日本東京大學突破性研究:用無人機和AI人工智能來預測最佳的收穫日期!
按假設收穫日期劃分的不合格蔬菜比例和總發貨價值的變化(來源:東京大學)

為了驗證這些技術的有效性,他們進行了為期兩年的大規模西蘭花栽培實驗,使用無人機拍攝航拍照片,並使用系統自動估算了所有植株的大小。同時,他們也進行了手工測量以驗證無人機估算的準確性,結果顯示該系統能夠高精度地估計花芽大小,誤差大約在2-3厘米以內,即使花蕾非常小。

我們可以看到這項研究利用無人機技術和深度學習實現了對蔬菜個體大小的高精度估算,為農業生產和管理提供了有價值的工具,同時有望在未來為其他蔬菜和農產品的監測和優化提供參考和啟發。

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無人機航拍西蘭花花芽大小估算值與實測值對比(來源:東京大學)

無人機搭配AI人工智能對農業未來的應用潛力

這項研究的成功確實為無人機在農業領域帶來了巨大的應用潛力,未來的應用方向非常廣泛,可以預見以下一些重要應用領域:

1.多種農作物監測

這套系統的原理和技術可以輕鬆適用於不同類型的農作物,無論是穀物、蔬菜還是果樹。對於不同的農作物,可以調整和優化測量參數,從而幫助農民更好地管理農地,提高產量並降低生產成本。這也意味著農業部門可以更廣泛地受益於這項技術,實現更加智能化的農業管理。

2.病蟲害監測

無人機可以用於監測植物的健康狀況,包括早期偵測到病蟲害、病毒或其他害蟲的存在。這將幫助農民及早採取適當的農業管理措施,例如精確的病蟲害防治,減少農作物損失,同時減少對農藥和化學品的需求,有助於實現更可持續的農業。

3.自動化農業

這項技術可與自動化農業系統無縫集成,實現更高度的自動化種植、灌溉和收穫。無人機可以協助自動農業機器,精確地執行任務,這樣農民可以更有效地管理大面積的農地,同時節省時間和勞動成本。這對於應對勞工不足和提高生產效率將是一個重要的解決方案。

4.環境監測

除了對農作物的監測,無人機也可以用於監測農地的環境狀況。它們可以測量土壤質量、水資源狀態以及植被健康等信息,這有助於實現可持續農業管理和資源保護。這樣的監測可以協助農民更有效地使用資源,降低對環境的負擔,並確保土地長期的可持續性。

日本東京大學突破性研究:用無人機和AI人工智能來預測最佳的收穫日期!

總結

這項研究代表了一種需求與創新的結合。農業一直是全球糧食供應的關鍵領域,而需求不斷增長。傳統的農業方法面臨著挑戰,包括農作物監測和病蟲害管理等方面的需求。這項研究以無人機技術和深度學習為基礎,創新地應對了這些需求,為農業帶來了新的解決方案。因此,它代表了需求驅動的創新,有助於提高農業效率和可持續性,同時滿足了社會對食品品質和環境保護的需求。

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