Dimitra:基于区块链、AI 等前沿技术重塑传统农业

根据 2023 年联合国粮食及农业组织(FAO)、国际农业发展基金(IFAD)等组织联合发布的《世界粮食安全和营养状况》报告显示,目前全球约有 7.35 亿饥饿人口,远高于 2019 年的 6.13 亿,这意味着农业仍旧未恢复到 COVID-19 前的水平。而近几年,虽然全球经济、科技以及工业等领域不断发展,但这并没有对粮食产量的增长带来过多的增益。

另一面,进入 21 世纪以来,全球人口仍在保持较高的增速,尤其是在近年来包括东南亚以及非洲等在内的经济发展落后,且粮食产量较低地区的人口增长最为明显,这也进一步加剧了饥饿人口数量的增长。

 

事实上,气候是影响农业发展的重要因素,我们看到随着全球气候变暖,所引发的包括极端天气事件(如干旱、洪水和风暴)的增加,以及温度和降雨模式的变化,正在对农业产生直接和间接的影响,导致农作物质量与产量大幅下降。

虽然现代农业技术有潜力显著提高产量和效率,但在许多发展中国家地区,农民缺乏获得这些技术和知识的渠道,导致诸多地区仍旧以小农经济为主,并且基础农业基础设施(如灌溉系统、仓储设施和运输网络)的不足,限制了的产量和分销。与此同时,水资源管理不善、土壤退化和生物多样性丧失,过度使用化肥和农药损害环境,也都会影响长期的农业可持续性。

从市场角度看,小型农户通常难以进入更广阔的市场,因为他们缺乏适当的市场信息、金融服务和技术支持,具备一定的贸易壁垒,而银行和金融机构往往视农业为高风险部门,这导致小型农户和农业企业难以获得贷款和保险服务,从而限制了他们的发展和扩张能力。

随着全球人口的进一步增长,传统农业体系已不再能够满足需求。在这样的背景下,Dimitra 项目正在以区块链、AI、卫星遥感以及物联网等前沿技术为基础,构建了一套旨在推出农业实践、提高产量与效率的技术解决方案,期望对传统农业体系进行重塑。

Dimitra:构建 Web3 农业体系

Dimitra项目是基于区块链技术,所构建的一个针对于农业的分布式网络,并且该网络是向所有农场主开放的。传统农业科技公司,通常会向农民收取一定的服务费,来给他们提供科技农业手段以提升农业的产量,不过这对于农场主尤其是“小农”来说,是昂贵的。Dimitra能够免费为农民提供相关的农业服务,并且基于区块链与通证经济,生态内的农场主将有望在获得服务的同时还能获得加密货币奖励,这也能够作为农场主收入的一部分。

Dimitra 基于区块链技术,建立了包括农业大数据采集、农产品追溯系统、区块链信用机制、简化农业保险流程、供应链的追踪管理在内的分布式农业体系。农场主,将通过“互联农业”平台,接入到Dimitra系统中,通过 Dimitra Connected Farmer 应用程序中册农场并记录关键的农业操作,设置地理位置、作物种类和牲畜品种,该应用将提供一系列的服务,帮助农民维护和照料作物。

 

在用户端,Dimitra提供了模块化工具,农民能够通过定制化模块来实现对农场作物、牲畜等的数据追踪,结合现场水平传感器和集成卫星成像,及时反馈真正影响年产量的数据和分析报告。帮助农场主进行农业产量分析,让农民进一步提升农业生产效率。

此外,Dimitra还能以DeFi的形式,为农场主提供农业贷款以及农业保险,来进一步帮助他们扩大产量并通过金融手段保障权益。目前,Dimitra已经在非洲、美洲以及印度的等一些地区开展试点,广受农民欢迎。

Dimitra 在前不久发布了系列平台,包括 Connected Farmer 平台,其分析了 65 种不同国家的农作物,并持续改进市场模块,以及 Livestock Guru 平台上,通过与农业专家的进一步讨论进行了改善,并增加了新的功能与模块。

此外,Dimitra 在近期推出了全新的 The Connected Cacao 平台,旨在为农业发展供了显著的效率提升。该应用程序能够帮助农民对包括种植、收获、发酵、干燥、存储和营销,的每个阶段进行优化,以减少资源浪费并提高生产力,同时农民可以通过应用程序生成可追溯的标签,对整个供应链上提供完全的透明度。

最近,Dimitra 已成为了首批在咖啡运输领域,符合新的欧盟毁林法规(EUDR)标准且完成认证的公司之一,这意味着 Dimitra 正在为农民提供一种解决方案,这将进一步帮助这些农场主以现代化、遵守法规的方式,进入欧盟市场。

以此为基础, The Connected Cacao 平台除了为农民提供上述功能外,他们还将能够通过该平台使用 Dimitra 的森林砍伐合规模块。当农民将他们的产品卖给农业公司时,他们可以使用 Dimitra 平台在收获时标记起源农场的地理位置。这一操作将自动生成一张森林砍伐地图,以证明在准备发货之前没有森林砍伐。

AI 技术的采用,推动农业效率大幅提升

Dimitra 也正在利用人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术来改变全球农业的面貌。该平台的核心目标是为农民提供先进的工具和数据驱动的见解,从而不仅提升作物产量和畜牧管理的效率,还有助于维护和改善自然生态环境。

在 Dimitra 的平台上,AI 技术被巧妙地融入各个方面,以便为农业生产的每个环节提供支持。通过利用预测分析,平台能够处理大量历史和实时数据,评估天气模式、土壤条件以及作物生长周期等,从而预测作物产量和可能的病虫害发生。这些预测使农民能够更好地规划种植和收获时间,优化资源使用,并采取及时行动以预防或减轻风险。

 

图像识别技术在 Dimitra 平台中扮演了重要角色,特别是在植物健康监控和害虫管理领域。通过分析来自卫星和无人机的高分辨率图像,平台能够识别作物压力的早期迹象,包括由于病虫害、营养不良或水分不足引起的问题。这种及时的监控减少了对化学农药的依赖,有助于实现更可持续的农业实践。

此外,结合自然语言处理(NLP)的能力,Dimitra平台提供一个用户友好的界面,让全球农民不受语言限制地访问知识库,并通过聊天机器人功能轻松获取信息和援助。这种交互方式降低了技术门槛,使得即使是技术不发达地区的农民也能从这一平台中受益。

在此基础上,物联网(IoT)技术的集成则为Dimitra平台带来了实时数据监测的优势。农田中的各类传感器实时收集数据,如土壤湿度、温度和光照强度等,并通过AI分析这些信息来指导农民进行精准灌溉、施肥和作物管理。这种综合的数据处理能力确保了资源的高效使用,减少了浪费,并提升了生态和经济的可持续性。

最为重要的是,Dimitra 平台通过智能报告和预警系统,确保农民能够获得他们所需的关键信息。通过定期生成的健康报告和实时的风险警报,农民可以立即了解作物健康状况和即将到来的潜在问题。这种及时的通信架构不仅提升了农民应对突发事件的能力,也强化了全球农业社区的整体抵御能力。

通过 AI 技术的采用,其正在大幅提升农业领域的生产效率,并大幅降低农业领域所面临的潜在风险。

全新农业体系的飞速拓展

在 2023 年,Dimitra 生态取得了惊人的进展,其不仅将业务拓展到了包括美洲、非洲等等在内的 13 个新的地区,并与包括 Ahprocafe、ABRAFRUTAS 、REDMUCH、SASPRI、利比亚太阳能公司、巴布亚新几内亚、利比亚农业部、JAMBI、秘鲁 Satinaki 咖啡合作社、沙特阿拉伯吉赞地区的咖啡农场、RORAIMA 州水果基地、埃塞俄比亚 Limu Inara 咖啡合作社等公司、组织以及地区政府部门,在农业数字化、基于区块链技术的牧场整合、数据化管理的改进以及技术采用的方面进行了深入的合作。

根据 Dimitra 市场计划,其在 2024 年将继续根据客户需求和市场反馈调整其产品和服务,重点发展包括实物资产贷款投资计划、Coffee Connect、Cocoa Connect 项目、防止森林砍伐,以及咖啡、可可和鳄梨的市场平台等,并计划签订 25 个以上的合作社协议,进一步扩展其业务和社会影响。

通过系列合作的推进,Dimitra 不仅解决了诸多地区农业水平的发展,同时也带来了经济效益的提升,为此其在去年也荣获了包括 Government Blockchain Association 年度成就奖(社会影响类)、年度农业科技突破奖中的区块链农业科技解决方案奖等系列奖项。而随着 Dimitra 生态的进一步拓展,科技化农业、数字化农业有望与现有农业体系深度的结合,全球领域也将就此迎来全新的变革。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/785646.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

为什么跟着高手还是亏损?fpmarkets10秒解答

各位投资者,不知道你们有没有遇见这样的情况?不管是别人能够持续盈利的技术指标,还是业内知名的行业专家,只要是我们这些普通的投资者一旦使用持续盈利的技术指标,或者跟随专家顾问的信号同时在同一个方向建仓&#xf…

React中使用antDesign框架

1.在React项目中使用Ant Design,首先需要安装Ant Design: npm install antd --save 2.按需引入Ant Design组件,以减小最终打包的大小。使用babel-plugin-import插件可以实现按需加载。首先安装插件: npm install babel-plugin-import --save-…

solibity常用语法

引言 很久没写合约了,今天一写很多语法都忘记了,整理一下把 函数 语法描述public公有,任何人(拥有以太坊账户的)都可以调用 牢记private私有, 只有智能合约内部可以调用 牢记external仅合约外部可以调用,合约内部需使用this调用 先忽略inter…

python怎么处理txt

导入文件处理模块 import os 检测路径是否存在,存在则返回True,不存在则返回False os.path.exists("demo.txt") 如果你要创建一个文件并要写入内容 #如果demo.txt文件存在则会覆盖,并且demo.txt文件里面的内容被清空,如…

机器人规划算法——基于A-star和CostMap膨胀地图的全局规划(附Github源码链接)

前言 这段时间,笔者用c++写了一套机器人局部避障算法,并工程落地,机器人可以正常避障,避障所采用的技术方案是A*+TEB算法。并取得一定成果,后续还要针对复杂的场景继续优化。主要涉及到技术模块有: (1) costmap:代价地图模块,分为静态层和障碍物层以及膨胀层,静态层将…

Machine Learning机器学习之文本分析的词法分析、句法分析、语义分析(详细讲解)

目录 前言 词法分析: 词义消歧: 句法分析: 语义分析: 文本分析应用 1、文本分类: 设计过程: 代码实现: 完整代码: 2、情感分析: 总结 博主介绍:✌专注于前后…

计算机网络中---基本概念

什么是计算机网络 计算机网络是指利用通信设备和传输媒体,将地理位置不同的多台计算机连接在一起,以实现信息、资源和数据的共享和交换的系统。换句话说,计算机网络是由多台计算机通过通信设备和通信线路相互连接,形成一个整体,使得连接在网络中的计算机可以彼此之间进行数…

【Go】四、包名、访问范围控制、标识符、运算符

文章目录 1、_2、包名3、命名大小影响可访问范围4、运算符5、获取终端输入 1、_ 下划线"_"本身在Go中是一个特殊的标识符,称为空标识符用于忽略某个值 1)忽略导入的没使用的包 2)忽略某个返回值 2、包名 main包是程序的入口包&a…

[C++11] Lambda表达式完整解析

说明:C11中的Lambda表达式是一种允许创建匿名函数对象的语法结构。Lambda表达式可以捕获作用域中的变量,并且可以像普通函数一样被调用。它们是C11标准中引入的一个重要特性,旨在提供一种方便的方式来定义内联的小型函数,特别适用…

关于 HEAP CORRUPTION DETECTED:after Normal block 错误的原因及解析

目录 一、HEAP CORRUPTION DETECTED:after Normal block 出现的报错情况: 二、问题原因(重要): 三、举例 1.错误代码如下: 2.错误原因及分析(重要): 3.解决方法 ​编辑 4.正…

JavaScript 窗口

1.打开新窗口&#xff1a;window.open() <button onclick"isOpen()">打开百度</button> <script> function isOpen(){ myBaidu window.open(http://www.baidu.com); } </script> 2.关闭当前窗口&#xff1a;window.close() <button on…

【Linux C | 多线程编程】线程的连接、分离,资源销毁情况

&#x1f601;博客主页&#x1f601;&#xff1a;&#x1f680;https://blog.csdn.net/wkd_007&#x1f680; &#x1f911;博客内容&#x1f911;&#xff1a;&#x1f36d;嵌入式开发、Linux、C语言、C、数据结构、音视频&#x1f36d; ⏰发布时间⏰&#xff1a;2024-04-01 1…

SSM框架学习——MyBatis关联映射

MyBatis关联映射 为什么要关联映射 实际开发中&#xff0c;对数据库操作常常会涉及多张表&#xff0c;所以在OOP中就涉及对象与对象的关联关系。针对多表操作&#xff0c;MyBatis提供关联映射。 关联关系概述 一对一&#xff1a;A类中定义B类的属性b&#xff0c;B类中定义A…

MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记

以前微处理器&#xff08;MPU&#xff09;与微控制器&#xff08;MCU&#xff09;是截然不同的两种设备&#xff0c;MPU支持丰富的软件系统&#xff0c;如Linux和相关的软件堆栈&#xff0c;而MCU通常将专注于裸机和RTOS。近年来&#xff0c;随着MCU的性能越来越高&#xff0c;…

【Spring源码】WebSocket做推送动作的底层实例

一、前瞻 Ok&#xff0c;开始我们今天的对Spring的【模块阅读】。 那就挑Web里的WebSocket模块&#xff0c;先思考下本次阅读的阅读线索&#xff1a; WebSocket在Spring里起到什么作用这个模块采用了什么设计模式我们都知道WebSocket可以主动推送消息给用户&#xff0c;那做推…

Netty空闲检测Keepalive

文章目录 前言一、空闲检测二、Keepalive机制总结 前言 Netty的空闲检测和Keepalive机制都是为了确保客户端和服务器之间的连接仍然有效&#xff0c;防止连接断开。但它们在实现方式和原理上有所不同。 Netty的空闲检测机制是一种自定义的、基于应用层的机制。它主要通过定时…

halcon图像膨胀

1、原理&#xff1a; 使用结构元素在图像上移动&#xff0c;如果结构元素中有任意一个像素和图像上的非零像素重叠&#xff0c;则保留此时结构元素中心所在位置&#xff0c;并将其像素值设置为非零。 2、halcon代码 其中圆形结构元素可设置半径&#xff0c;矩形结构元素设置…

Leetcode509——斐波那契数(C语言)

题目来源&#xff1a;509. 斐波那契数 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 方法一&#xff1a;&#xff08;动态规划&#xff09; 首先找到斐波那契数的边界条件F(0)0 和 F(1)1。 当n>1时&#xff0c;每项的和都等于前两项的和&#xff0c;即&#xff1a;F(n)F(n−1)F(…

设计模式(7):装饰器模式

一.装饰器模式职责&#xff1a; 动态的为一个对象增加新的功能&#xff1b;装饰器是一种用于代替继承的技术&#xff0c;无须通过继承增加子类就能扩展对象的新功能&#xff0c;使用对象的关联关系代替继承关系&#xff0c;更加灵活&#xff0c;同时避免类型体系的快速膨胀。 …

MySQL故障排查与生产环境优化

一、MySQL单实例常见故障 1.逻辑架构图 MySQL逻辑架构图客户端和连接服务核心服务功能存储引擎层数据存储层 2.故障一 故障现象 ERROR 2002 (HY000): Cant connect to local MySQL server through socket/data/mysql/mysql.sock(2) 问题分析 数据库未启动或者数据库端口…