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農民的生活從來就不是件容易的事,乾旱、暴雨導致作物欠收、市場價格低廉、現代化緩慢…科技如此進步的時代,手機應用程式似乎可以解決一切問題,但也能幫助農民工作嗎?答案似乎是肯定的,至少從目前印度使用Plantix來辨識作物病蟲害的數百名農民反饋來說,科技很有幫助。


BBC報導,Plantix是德國新創公司Peat開發的手機應用程式,這個由研究生和科學家所組成的團隊相信透過「智慧農業」協助農民解決困擾,才能面對世界快速增長人口和食安問題的挑戰。


在開發Plantix的階段,為瞭解農民的實際需求,Peat團隊決定前往印度農村實地調查,最終並得出結論:智慧型手機低價化的現在,運用圖像辨識的診斷App對農民來說最有用。


團隊最終也決定在印度實際測試Plantix。在印度,約有一半人口是從事農業,這讓病蟲害問題變得更重要,團隊也能盡可能收集到更多數據讓Plantix「成長」。


透過人工智慧(AI)的捲積神經網路(DNNs)深度學習,Plantix能運用和生物神經系統相似的方式處理資訊,整體概念就像人類的大腦。


就像人類在學校學習一樣,剛開始的階段,一旦Plantix在圖像辨識碰到困惑之處,相關病理學家便會提供資訊幫助程式解決難題。


除了圖像辨識「解題」之外,Plantix也具備多語言功能,執行長Simone Strey解釋,農民通常會使用當地語言,而非學界的專有名詞來稱呼作物的病蟲害,這將能協助他們瞭解問題的解決方案。


印度Bapatla Mandal一個村莊裡,將近500名農民種植大米、玉米、棉花、香蕉和一些其他農作物,雖然其中只有約20人有手機,但他們彼此分享使用,拍攝受損的作物並上傳。


隨著圖片數據庫持續增加,Plantix也在過程中逐漸學會辨識可能的病蟲害。Plantix不僅能辨別番茄缺鉀、小麥的稈鏽病及營養缺乏等農作物的病害,還可以分析結果、提供建議及結論。


長時間的研究中,Plantix從農民得到的反應非常良好,從現在的情況看來,這些應用確實幫助了農民,但Strey指出,從長遠角度來看,這些收集的數據才是最關鍵的東西。


「在這之前,全球研究機構都還沒有完成類似的研究,這些數據真的非常有價值,而每個農民都代表一個數據來源,這就是農民不需要付費使用App的原因。」


「如果你想要收集數據,就不要要求用戶付錢。」


自從一年前在印度免費提供程式使用後,Peat數據庫的圖片自10萬張增加到150萬張,其中80%都是來自印度30萬至40萬的農民用戶。


不僅是農作物的病蟲害,App的地理標籤(Geo-tagging)也能記錄植物生長的地點,以及它們在當地環境是否健康,也可以記錄天氣,並建立氣候狀況的圖片庫。


這些知識不僅對農民本身有幫助,對肥料、殺蟲劑製造商,甚至想直接取得作物資訊的食品產業、確保大環境平衡的政府來說,都非常有價值。


Peat並非唯一希望透過手機App協助農民的公司,國際農業研究諮商組織(CGIAR)也計畫為非洲農民提供類似應用;化肥公司Yara也提供ImageIT App,讓農民可透過圖像辨識來測量作物的氮素攝取量。


許多數據公司都看好這些研究,印度食品加工部(FPI)部長Harsimrat Kaur Badal更表態認為這些技術創新,在解決農民面對的相關危機方面發揮了很好的作用。


影片:Plantix—a plant disease diagnosis app for gardener & smallholder farmer
https://www.youtube.com/watch?v=89tULyOLLWU

 

 

 


作者 Nana Ho
https://technews.tw/2017/10/18/peat-plantix-helps-farmers-spot-crops-disease/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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