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AIは農業の効率化と持続可能性の向上にどのように役立つか

パンくずリストリンク仕事AIは農業を「超最適化」することを可能にすると、マニトバ州で「スマート農場」を運営する業界主導の非営利団体エミリのマネージングディレクター、ジャクリーン・キーナ氏は述べた。記事の著者:カナダプレスロササバ2024年6月16日公開 • 5分で読める 無料で登録するとこの記事を保存できます ここ。 または サインイン アカウントをお持ちの場合。2024年6月12日、ウィニペグ北部のイノベーションファームの畑にいるEMILIのマネージングディレクター、ジャクリーン・キーナ。 写真:デビッド・リプノウスキー /カナダプレス記事の内容オンタリオ州リーミントンにあるネイチャーフレッシュファームでは、トマト、キュウリ、ピーマン、イチゴの列の中に何か新しいものがある。あらゆる温室に何千ものセンサーを設置し、人工知能技術は農場の照明、灌漑、収穫時期などの最適化に役立っています。「テクノロジーを活用して、より多くの野菜を栽培し、よりおいしい野菜を作り、全体的にもっと多くのことをしたいと考えていました」と、ネイチャー・フレッシュ・ファームの情報技術およびセキュリティ担当副社長、キース・ブラッドリー氏は語る。広告2この広告はまだ読み込まれていませんが、記事は下に続きます。このコンテンツは購読者のみ閲覧可能です今すぐ購読して、あなたの街やカナダ全土の最新ニュースを読んでください。1 つのアカウントでカナダ全土の記事に無制限にオンラインでアクセスできます。共有、ダウンロード、コメントが可能な印刷版の電子レプリカである Saskatoon StarPhoenix ePaper への独占アクセスを取得します。受賞歴のあるジャーナリストによる洞察と舞台裏の分析をお楽しみください。地元のジャーナリストと次世代のジャーナリストを支援します。ニューヨークタイムズのクロスワードを含む毎日のパズル。購読してより多くの記事をアンロックしましょう今すぐ購読して、あなたの街やカナダ全土の最新ニュースを読んでください。1 つのアカウントでカナダ全土の記事に無制限にオンラインでアクセスできます。共有、ダウンロード、コメントが可能な印刷版の電子レプリカである Saskatoon StarPhoenix ePaper への独占アクセスを取得します。受賞歴のあるジャーナリストによる洞察と舞台裏の分析をお楽しみください。地元のジャーナリストと次世代のジャーナリストを支援します。ニューヨークタイムズのクロスワードを含む毎日のパズル。登録/サインインして、さらに多くの記事を閲覧してください読書を続けるには、アカウントを作成するか、サインインしてください。1 つのアカウントでカナダ全土の記事にアクセスできます。コメント欄であなたの考えを共有し、会話に参加してください。毎月追加の記事をお楽しみください。お気に入りの著者からの最新情報をメールで受け取ります。サインインまたはアカウントを作成または記事の内容インテルとデルの技術は、農場が受動的ではなく能動的になることに役立ち、作物の収穫量を増やし、電力と水の使用量を削減していると彼は語った。さらに、従業員のワークライフバランスの改善にも役立っていると彼は付け加えた。AI が農業にもたらす潜在的なメリットに関する研究が進む中、Nature Fresh のような農場は AI 導入の最前線に立っています。農業従事者らはすでにさまざまな技術を利用しており、中には農場を調査し、雑草、害虫、病気に関する情報を探すためにドローンなどのハイテクツールを導入しているところもあると、業界主導の非営利団体エミリのマネージングディレクター、ジャクリーン・キーナ氏は言う。同団体は イノベーションファームウィニペグ近郊にある「スマートファーム」では、新しい技術がテストされ、実証されています。その技術の次の段階には、そのデータを使用して推論、予測、さらには決定を行う AI モデルが含まれるとキーナ氏は述べ、AI により、農業は以前よりもさらに具体的なレベルまで「超最適化」できるようになるという。AIは複雑な決定を下すことができるグエルフ大学コンピューターサイエンス学部の助教授であり、食品向け人工知能イニシアチブのディレクターを務めるロジータ・ダラ氏は、この技術はより洗練され、単純なルールベースのシステムから大規模な言語モデルへと移行していると述べた。午後のヘッドライン最新のヘッドライン、ニュース速報、コラムを入手してください。登録することにより、Postmedia Network Inc. から上記のニュースレターを受け取ることに同意したことになります。ご登録ありがとうございます!ようこそメールが送信されます。メールが見つからない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。次号の Afternoon Headlines がまもなくあなたの受信箱に届きます。登録中に問題が発生しました。もう一度お試しください。記事の内容広告3この広告はまだ読み込まれていませんが、記事は下に続きます。記事の内容これは、センサーからのデータを分析して、水や肥料の使用量などを決定する精密農業に応用できると彼女は述べた。 AIは、これまで人間が行ってきた複雑な意思決定を行うことができる。、 彼女は言いました。カナダ農業食品自動化・情報ネットワークのCEO、ダレル・ペトラス氏は、AIは労働力不足や気候問題などの問題の解決に役立つと述べた。例えば、彼のグループはサスカトゥーンに拠点を置く会社に投資している。…

AIは農業の効率化と持続可能性の向上にどのように役立つか

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2024-06-16 17:36:38

AIは農業を「超最適化」することを可能にすると、マニトバ州で「スマート農場」を運営する業界主導の非営利団体エミリのマネージングディレクター、ジャクリーン・キーナ氏は述べた。

記事の内容

オンタリオ州リーミントンにあるネイチャーフレッシュファームでは、トマト、キュウリ、ピーマン、イチゴの列の中に何か新しいものがある。

あらゆる温室に何千ものセンサーを設置し、人工知能技術は農場の照明、灌漑、収穫時期などの最適化に役立っています。

「テクノロジーを活用して、より多くの野菜を栽培し、よりおいしい野菜を作り、全体的にもっと多くのことをしたいと考えていました」と、ネイチャー・フレッシュ・ファームの情報技術およびセキュリティ担当副社長、キース・ブラッドリー氏は語る。

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記事の内容

インテルとデルの技術は、農場が受動的ではなく能動的になることに役立ち、作物の収穫量を増やし、電力と水の使用量を削減していると彼は語った。さらに、従業員のワークライフバランスの改善にも役立っていると彼は付け加えた。

AI が農業にもたらす潜在的なメリットに関する研究が進む中、Nature Fresh のような農場は AI 導入の最前線に立っています。

農業従事者らはすでにさまざまな技術を利用しており、中には農場を調査し、雑草、害虫、病気に関する情報を探すためにドローンなどのハイテクツールを導入しているところもあると、業界主導の非営利団体エミリのマネージングディレクター、ジャクリーン・キーナ氏は言う。同団体は イノベーションファームウィニペグ近郊にある「スマートファーム」では、新しい技術がテストされ、実証されています。

その技術の次の段階には、そのデータを使用して推論、予測、さらには決定を行う AI モデルが含まれるとキーナ氏は述べ、AI により、農業は以前よりもさらに具体的なレベルまで「超最適化」できるようになるという。

AIは複雑な決定を下すことができる

グエルフ大学コンピューターサイエンス学部の助教授であり、食品向け人工知能イニシアチブのディレクターを務めるロジータ・ダラ氏は、この技術はより洗練され、単純なルールベースのシステムから大規模な言語モデルへと移行していると述べた。

記事の内容

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これは、センサーからのデータを分析して、水や肥料の使用量などを決定する精密農業に応用できると彼女は述べた。 AIは、これまで人間が行ってきた複雑な意思決定を行うことができる。、 彼女は言いました。

カナダ農業食品自動化・情報ネットワークのCEO、ダレル・ペトラス氏は、AIは労働力不足や気候問題などの問題の解決に役立つと述べた。

例えば、彼のグループはサスカトゥーンに拠点を置く会社に投資している。 クロプティミスティックペトラス氏によると、このシステムは畑からデータを収集し、害虫、作物の色の変化、その他作物に与える潜在的なストレス要因を検出するという。

AIは「人間の目が捉えるよりも早くストレス要因が発生しているかどうかを判断でき、その後、管理介入をより迅速に行うことができます」と彼は述べた。

AIは畑での穀物の等級付けにも活用できる可能性があり、農家が作物をいつ収穫するか、販売時に何を期待するかを判断するのに役立つとペトラス氏は付け加えた。サスカトゥーンにも拠点を置くAIベースの農業技術の先駆的スタートアップであるスーパージオAIテクノロジー社は、 穀物農家の農業手動観察を自動化する AI アプリケーション

ペトラス氏は、AIは気候変動の影響を緩和するためにも使用できると述べた。

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スマートファームネットワークテスト技術

ペトラス氏は、AIと農業に関する研究の多くは高等教育機関で行われているが、その後現場でテストする必要があると述べた。これは、新興企業であれ既存企業であれ、「商業化手段」を通じて行われることが多いと同氏は説明した。

カナダ全土には、アルバータ州のオールズ農工大学が主導する、いわゆるスマート農場のネットワークがあり、その目的は新興の農業技術をテストし実証することです。

ネットワーク内の農場の一つが、Emili’s Innovation Farms です。

「私たちは、これらの技術が商業的な環境でどのように機能するかを実際に示し、ある意味では、これらの技術を試すことでリスクを軽減しています。そして、他の農家を含む他の人々と、これらの新技術の採用と完全な統合を加速する手段として、実際にどのように機能するかを共有しています」とエミリのキーナ氏は語った。

もう一つのスマートファームはオールズ カレッジにあり、フェリッペ カープ氏は AI モデルを構築するためのデータ収集と処理の標準を開発する方法を研究しています。

「AI モデルの良し悪しはデータセット次第」と、同大学の研究員であり、マギル大学で生物資源工学の博士号取得候補者でもあるカープ氏は説明する。同氏は現在、土壌養分の変動の測定と予測に注力している。

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「このデータセットを使って、私たちは人工知能モデルを訓練し、それを使って土壌中の栄養素の利用可能性を予測しました。」

ダラ氏は、新しい技術や新しい手法が作物に影響を与えたかどうかを調べるには時間がかかり、これが農家にとって導入の障壁となる可能性があると述べた。

「時には…1年以内、1シーズン以内、あるいは数年以内のこともあります」と彼女は語った。

農家は毎年、作物を収穫できるのは「たった一度だけ」であることが多いとキーナ氏は言う。

「そのため、実績のない業務に新しいテクノロジーを大規模に統合するという大きなリスクを負うことを彼らに求めることはできません。」

「イノベーションファームは、人々が自ら導入する前に、これらの技術が本格的に商業的に展開されるのを目にする必要があるという障壁の一部に対処します。」

農家の信頼度も障壁になっているとダラ氏は言う。特にAIの場合、意思決定プロセスが明確でないことがあるからだ。

データはAIモデルにとって最も重要だが、技術を向上させるためには農家がデータを共有するようインセンティブを高める必要があると彼女は付け加えた。

農家は自らのデータを共有することに抵抗を示すことがある、とカープ氏は言う。「それが、より複雑なモデルの開発について話すときに私たちが直面する課題の一つです。」

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しかし、時間が経つにつれて、農家の関与が増加しているとペトラス氏は言う。

同氏は、農業向けAIツールの開発には「農家の関与が極めて重要」であり、これには現場でのデモンストレーション日や会議、ワークショップなどが含まれると述べた。

「スマート農場を通じて、基本的に自宅の裏庭でそれが実証されているのを彼らが見れば、私たちは導入に向けてさらに一歩前進したことになります。」

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執筆者について: nipponese

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