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100億人口會(huì)挨餓嗎?人工智能迎擊全球糧食問題

本文作者: AI科技評(píng)論 2016-05-27 12:36
導(dǎo)語(yǔ):給作物看病的AI、走路“長(zhǎng)眼”的拖拉機(jī)、上帝視角的衛(wèi)星數(shù)據(jù)分析——未來吃飯就靠它們了。

今年8月,雷鋒網(wǎng)將在深圳舉辦一場(chǎng)盛況空前有全球影響力的人工智能與機(jī)器人創(chuàng)新大會(huì)。屆時(shí)雷鋒網(wǎng)將發(fā)布“人工智能&機(jī)器人Top25創(chuàng)新企業(yè)榜”榜單。目前,我們正在拜訪人工智能、機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)公司,從中篩選最終入選榜單的公司名單。

如果你也想加入我們的榜單之中,請(qǐng)聯(lián)系:2020@leiphone.com。

100億人口會(huì)挨餓嗎?人工智能迎擊全球糧食問題

圖片來源:Blue River Technology

人類又面臨了一項(xiàng)危機(jī)——隨著人口不斷膨脹,到2050年人類總?cè)丝谝苍S要達(dá)到100億,然而,地球卻沒有等比例放大,這意味著同樣面積的土地資源必須喂飽翻了n備的人口。隨著全球變暖以及跟隨而來的水資源短缺,人類將面臨嚴(yán)重的糧食問題。

也許機(jī)器的到來是一個(gè)歷史偶然。真正智能的機(jī)器人和機(jī)器學(xué)習(xí)算法也許能幫助推動(dòng)一場(chǎng)新的“綠色革命”,從而解決日漸嚴(yán)重的口糧問題。想象一下,如果衛(wèi)星可以自動(dòng)檢測(cè)旱災(zāi)發(fā)生模式,如果拖拉機(jī)可以通過“目測(cè)”消滅患病的農(nóng)作物,如果一個(gè)人工智能支持的智能APP可以讓農(nóng)民知道如何應(yīng)對(duì)農(nóng)田里的農(nóng)作物病害。

稻草人要成為歷史了,保護(hù)農(nóng)業(yè)的未來就拜托人工智能了。

AI給農(nóng)作物“看病”

深度學(xué)習(xí)是一種計(jì)算方法,程序員不用確切地告訴計(jì)算機(jī)該做什么,而是訓(xùn)練計(jì)算機(jī)識(shí)別某些模式。你可以給計(jì)算機(jī)輸入患病和健康的農(nóng)作物葉子圖片,并做上標(biāo)記。計(jì)算機(jī)可以以此學(xué)會(huì)患病和健康的葉子看起來有什么不同,并能獨(dú)立判斷新作物是否健康。

這就是生物學(xué)家David Hughes和流行病學(xué)家Marcel Salathe的研究,他們用感染了26種疾病的14株作物進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。他們?cè)谟?jì)算機(jī)中輸入了超過五萬張圖片,計(jì)算機(jī)程序通過自主學(xué)習(xí),最終能夠以99.35%的正確率判斷研究人員輸入的新圖片。

不過,這些是動(dòng)過手腳的圖片,其中的燈光和背景都是一致的,為計(jì)算機(jī)識(shí)別葉片圖像降低了難度。如果從互聯(lián)網(wǎng)上隨機(jī)下載一張患病作物的葉片照片,讓計(jì)算機(jī)去判斷,軟件的準(zhǔn)確率就降低到了30%-40%。

不太好。不過,Hughes和Salathe希望能使用這項(xiàng)人工智能技術(shù)支持他們的APP“Plant Village”,這個(gè)APP可以讓世界各地的農(nóng)民給自己患病的作物拍張照片,上傳到論壇上,讓專家來診斷農(nóng)作物疾病。為了提高這項(xiàng)技術(shù)的“智商”,他們會(huì)繼續(xù)給AI輸入更多的患病作物照片?!皬母鞣N不同渠道而來的圖片越多越好,渠道指的是照片拍攝的方式、季節(jié)、位置等等因素。”Salathe說,“軟件可以吸收這些信息,不斷學(xué)習(xí)?!?/p>

這不只是排除農(nóng)作物之間的疾病傳染,還有很多其他因素會(huì)影響農(nóng)作物?!按蟛糠钟绊懮L(zhǎng)的都是生理壓力,例如缺鈣、缺鎂或者鹽分太高、熱量太高等,”Hughes說,“人們有時(shí)候會(huì)以為是細(xì)菌或者真菌疾病?!闭`診導(dǎo)致農(nóng)民浪費(fèi)了時(shí)間和金錢去買殺蟲劑或者除草劑。未來,人工智能可以幫助農(nóng)民更加準(zhǔn)確地定位問題所在。

在那之后,人類將奪回控制權(quán)——因?yàn)殡m然APP可以定位問題,但是沒法像人類專家一樣,考慮緊氣候、突然、季節(jié)等因素,給農(nóng)民提供最適合的解決辦法。聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)認(rèn)為這類技術(shù)是農(nóng)作物管理的一種“有用工具”,但還是要聽專家說了算。因此,F(xiàn)AO的植物病理學(xué)家Fazil Dusunceli說,非常歡迎這樣的技術(shù)幫助,但是“最終病害管理決策應(yīng)該與現(xiàn)場(chǎng)的專家一起合作制定?!?/p>

走路“長(zhǎng)眼”的拖拉機(jī)

可以說,現(xiàn)在沒有哪一個(gè)國(guó)家在農(nóng)業(yè)方面可以高枕無憂——發(fā)展中國(guó)家亟需農(nóng)業(yè)知識(shí),而發(fā)達(dá)國(guó)家則淹沒在殺蟲劑和除草劑之中。在美國(guó),僅僅在玉米、大豆和棉花作物上,每年農(nóng)民使用的除草劑就多達(dá)三億一千萬磅(編者注:相當(dāng)于大約一億四千萬公斤)。

一家叫做藍(lán)色河流科技(Blue River Technology)的公司可能找到了一種解決辦法,至少對(duì)卷心菜來說有了新的希望。公司的“卷心菜機(jī)器人”(LettuceBot)長(zhǎng)得像一臺(tái)普通的拖拉機(jī),但是其中包含了機(jī)器學(xué)習(xí)的智能技術(shù)支持。

公司稱,“卷心菜機(jī)器人”可以在駛過農(nóng)田的時(shí)候,每分鐘拍攝五千張幼苗的照片,使用算法和機(jī)器視覺來識(shí)別每一株植物到底是卷心菜還是雜草。“這是基于機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算和計(jì)算機(jī)視覺的力量,”Jeremy Howard說,他是深度學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)Enlitic的創(chuàng)始人。他補(bǔ)充道,一塊圖形芯片識(shí)別圖像只要0.02秒的時(shí)間。

在四分之一英寸(編著注:大約0.63厘米)的精度下,機(jī)器人可以在行進(jìn)中定位雜草,并在每株雜草上噴灑除草劑。如果機(jī)器人“目測(cè)”到一顆卷心菜生長(zhǎng)得不然太理性,它也會(huì)給它噴除草劑(農(nóng)民過度種植多達(dá)5倍的卷心菜,所以偶爾犧牲掉一顆也沒關(guān)系)。如果兩株菜苗長(zhǎng)得過于靠近,機(jī)器人會(huì)知道這不是一顆特別大的菜苗,并且把這兩株也摧毀。

如果你覺得機(jī)器人的做法太殘酷,我們先來看看另一種選擇:不管三七二十一,先給正片農(nóng)田噴上除草劑?!斑@類似于說,如果舊金山出現(xiàn)了一種傳染病,我們唯一的辦法就是給所有人,不管男女老少,都打一針抗生素。”Blue River Technology公司的Ben Chostner說,“人們的病可以治好,但是這很浪費(fèi)錢。而且,這種辦法沒有把抗生素的效果發(fā)揮得最好?!?/p>

而有了“卷心菜機(jī)器人”,Chostner說農(nóng)民可以將化學(xué)物品的使用量減少90%。而且,機(jī)器人已經(jīng)開始努力干活了——Blue River管理的農(nóng)田提供了美國(guó)每年卷心菜消耗量的10%。

 100億人口會(huì)挨餓嗎?人工智能迎擊全球糧食問題

圖片來源:Blue River Technology。

上帝視角的衛(wèi)星

NASA的Landsat衛(wèi)星在我們頭頂上空400英里(編者注:大約643.74千米)環(huán)繞地球,為地球表面提供了魔法般強(qiáng)大的調(diào)查數(shù)據(jù)。各種層面的信息數(shù)量太大,對(duì)于人類來說很難消化,但是有了機(jī)器學(xué)習(xí)算法,這根本是小菜一碟。

這對(duì)農(nóng)業(yè)監(jiān)管來說具有極大價(jià)值,尤其是在發(fā)展中國(guó)家,政府和銀行在決策中非常缺乏數(shù)據(jù)支持,難以決定應(yīng)該給哪些農(nóng)民批準(zhǔn)貸款或者緊急支援。舉個(gè)例子,在印度的一次旱災(zāi)中,我們不僅看到不同的區(qū)域有不同程度的受災(zāi)影響,而且在區(qū)域內(nèi),一部分農(nóng)民比其他人能容易獲得水資源。

因此,一家名叫Harvesting的公司正在使用機(jī)器學(xué)習(xí),大規(guī)模分析衛(wèi)星數(shù)據(jù),希望幫助機(jī)構(gòu)更加高效地分配財(cái)政資源?!拔覀儗?duì)這項(xiàng)技術(shù)的期望是分離出一部分農(nóng)民和村莊,讓銀行或者政府將資金導(dǎo)向正確的群體?!盚arvesting公司CEO Ruchit Garg說。他說,一個(gè)人類分析師可以同時(shí)可以處理10項(xiàng)、10項(xiàng)變量,而機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以處理超過2000項(xiàng)變量。這完全不是同一個(gè)層級(jí)上。

隨著全球變暖讓氣候越來越混亂,政府面臨的壓力越來越大,必須能夠正確分配有限的資源。傳統(tǒng)上,農(nóng)業(yè)在印度算是一個(gè)相對(duì)容易預(yù)測(cè)的行業(yè),至少?gòu)娜祟悓?duì)環(huán)境的可控性這個(gè)意義上來說?!拔覐奈业母赣H、我的祖父等祖祖輩輩人之中學(xué)到的知識(shí),就是我用來耕田的知識(shí),就是我對(duì)于季節(jié)環(huán)境的認(rèn)識(shí)?!盙arg說,“但是,因?yàn)闅夂騽∽?,我所面臨的,不再是我的先人們所面臨過的環(huán)境了?!?/p>

對(duì),這是一個(gè)完全不同的世界了。農(nóng)民可能在變化的環(huán)境中遭受打擊,或者也可以進(jìn)入更加智能的農(nóng)業(yè)時(shí)代。農(nóng)民可以獲得更多數(shù)據(jù)、更多人工智能、更多可以噴灑化學(xué)品的機(jī)器人。

 

Via Wired

100億人口會(huì)挨餓嗎?人工智能迎擊全球糧食問題

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