<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rolnictwo &#8211; Robotyka</title>
	<atom:link href="https://robotyka.pl/tag/rolnictwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotyka.pl</link>
	<description>Robotyka - Roboty przemysłowe, robotyka, robotyzacja, robot, roboty, mechatronika, sztuczna inteligencja, manipulator</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 07:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Robotyka_LOGO_2021_2a-32x32.jpg</url>
	<title>rolnictwo &#8211; Robotyka</title>
	<link>https://robotyka.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#RoboTemat: Polscy naukowcy ze Stowarzyszenia robotyków SKALP budują roboty rolnicze</title>
		<link>https://robotyka.pl/polscy-naukowcy-ze-stowarzyszenia-robotykow-skalp-buduja-roboty-rolnicze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 06:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze - [sponsorowane artykuły grupowe]]]></category>
		<category><![CDATA[Robotyka użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[#RoboTemat]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[autonomiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczna Inteligencja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotyka.pl/?p=21356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z Mateuszem Dyrdą ze Stowarzyszenia Robotyków SKALP rozmawiamy o ich projekcie robota rolniczego, zautomatyzowanego pola uprawnego oraz o przyszłości rolnictwa. Polski naukowiec wyjaśnia nam dlaczego robotyka i automatyzacja będą brały coraz większy udział w uprawie rolnej. Mateusz Tomanek, robotyka.pl: Czym jest stowarzyszenie SKALP? Jesteśmy grupą osób, które zajmują się technologią na co dzień, fascynują się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/polscy-naukowcy-ze-stowarzyszenia-robotykow-skalp-buduja-roboty-rolnicze/">#RoboTemat: Polscy naukowcy ze Stowarzyszenia robotyków SKALP budują roboty rolnicze</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21356" class="elementor elementor-21356">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3b3136c0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3b3136c0" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8e588a" data-id="8e588a" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-4b81b3a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b81b3a1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Z Mateuszem Dyrdą ze Stowarzyszenia Robotyków <a href="https://www.facebook.com/SRSKALP/">SKALP</a> rozmawiamy o ich projekcie robota rolniczego, zautomatyzowanego pola uprawnego oraz o przyszłości rolnictwa. Polski naukowiec wyjaśnia nam dlaczego robotyka i automatyzacja będą brały coraz większy udział w uprawie rolnej. </strong></p><p><strong>Mateusz Tomanek, robotyka.pl: Czym jest stowarzyszenie SKALP?</strong></p><p>Jesteśmy grupą osób, które zajmują się technologią na co dzień, fascynują się tymi technologiami od różnej strony. Wśród nas są osoby, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i konstrukcji, mamy badaczy, którzy zajmują się robotyką, algorytmami i sztuczną inteligencją. Mamy też pasjonatów, którzy zajmują się tematem robotyki i automatyki od strony mniej technicznej. Zajmują się prawem i odpowiedzialnością pojazdów autonomicznych czy też artystami, którzy w swoich pracach chcą inkorporować nowoczesną technologię i z niej korzystać.</p><p><strong>M.T.: Skąd się wziął pomysł na konstrukcję robota rolniczego ŻukBot?</strong></p><p>Wszystko zaczęło się od konkursu Field Robot Event, który dotyczył autonomicznych robotów rolniczych. W ramach dwóch edycji tego konkursu przygotowaliśmy dwie konstrukcje. Pierwsza miała dosyć dużo wad, ale to były dopiero przymiarki do naszego robota rolniczego. Drugiej konstrukcji poszło już znacznie lepiej.</p><p>Pomysł bezpośrednio wziął się z faktu, że w naszym stowarzyszeniu zebrało się wystarczająco dużo osób, które jednocześnie zajmują się robotyką i mają pewien rolniczy background. To były osoby, których rodziny posiadają gospodarstwa rolne i dzięki temu posiadały pewne podstawy wiedzy o rolnictwie. Dzięki temu połączyły wiedzę z dwóch wydawałoby się odległych od siebie dziedzin. To jest właśnie dodatkową zaletą naszego stowarzyszenia SKALP, ponieważ my staramy się rekrutować naszych członków jak najszerzej i z tego powodu u nas pojawiają się osoby, które się uzupełniają w umiejętnościach i zainteresowaniach. Jak widać pomaga to tworzyć naprawdę fajne rozwiązania.</p><p><strong>M.T.: To trochę jak działalność kół naukowych</strong></p><p>Tak. Mieliśmy i mamy cały czas do czynienia z kołami naukowymi, ponieważ wielu naszych członków działało w takich inicjatywach studenckich. Dzisiaj również je wspieramy, ponieważ jesteśmy organizacją, która może zbierać fundusze i która pomaga zarządzać projektami. Pomagamy studentom zdobywać wiedzę na temat tego jak prowadzić projekty w taki sposób, żeby one odniosły sukces. Ciężko jest określić tak naprawdę czym dokładnie jest stowarzyszenie SKALP, ponieważ takich instytucji w Polsce jeszcze nie ma. Z jednej strony my nie jesteśmy organizacją komercyjną i wypracowywanie zysku nie jest naszym priorytetem, ale chcemy zajmować badaniami komercyjnymi i chcemy budować nowe technologie dla przemysłu i w przyszłości zapełnić lukę, która jest na rynku.</p><p><strong>M.T.: Jaką lukę ma Pan na myśli?</strong></p><p>Brak w Polsce takich instytucji, które będą trochę jak uczelnia, ale będą też bliżej biznesu i będą zdecydowanie szybciej i lepiej działać.</p><p><strong>M.T.: Jakie jest podstawowe zastosowanie ŻukBota?</strong></p><p>Żukbot był przede wszystkim konkursowym robotem. Pierwsza edycja tego konkursu polegała na tym, że robot miał całkowicie autonomicznie przejechać przez pole i miał samodzielnie móc zasiać precyzyjnie określoną ilość nasion. Ponadto miał odstraszać szkodniki i w tym celu miał zamontowany głośnik. Jego dodatkową funkcją, którą sami zaproponowaliśmy była detekcja i pomiar siły promieniowania na polu. Nasz ŻukBot był wyposażony w licznik Geigera i dzięki temu mógł wykrywać promieniowanie w danym miejscu. Taki robot mógłby się przydać do rewitalizacji obszarów, które są skażone promieniowaniem. Tej pierwszej wersji, tak jak mówiłem, najlepiej nie poszło.</p><p> </p><p>Druga wersja, która brała udział w kolejnej edycji konkursu miała już do wykonania trochę inne zadania. Najważniejszą cechą zawodów Field Robot Event jest to, że roboty startujące w tym konkursie muszą być całkowicie autonomiczne. Operatorzy w żaden sposób nie mogą wpływać na pracę robota od momentu jego uruchomienia. Co ważne, w drugiej edycji robot miał samodzielnie wykryć chwasty, a dokładniej mówiąc markery, które symbolizowały chwasty, a potem precyzyjnie je opryskać jednocześnie nie opryskując okolicznych roślin. Dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania obrazu i algorytmów sztucznej inteligencji udało nam się to osiągnąć i nasz zespół zajął pierwsze miejsce w konkurencji oprysku precyzyjnego.</p><p><strong>M.T.: Czy pracujecie obecnie nad rozwinięciem ŻukBota?</strong></p><p>Po opracowaniu tej drugiej wersji braliśmy udział w konkursie European Space Navigation Competition, który był organizowany między innymi przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zostaliśmy laureatami polskiej edycji na najlepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii satelitarnych. Udało nam się w polskiej edycji, ale niestety nie udało nam się zdobyć lauru w edycji ogólnoeuropejskiej. Mimo tego mieliśmy okazje przejechać się na rozdanie nagród, gdzie mieliśmy okazje porozmawiać z ludźmi, którzy się tym zajmują. Oprócz tego byliśmy na kilku konferencjach rolniczych i poznaliśmy realne potrzeby rolników. Mieliśmy dzięki temu szansę dowiedzieć się jak się rozwija ten rynek. Samego ŻukBota już nie opracowywaliśmy, ponieważ straciliśmy zainteresowanie startowaniem w samych konkursach.</p><h3>Czytaj więcej: <a href="https://robotyka.pl/robot-ktory-sam-przywiezie-na-impreze-piwo/">Robot, który sam przywiezie na imprezę piwo &#8211; Robotyka</a></h3><p><strong>M.T.: To znaczy, że projekt ostatecznie został zarzucony?</strong></p><p>Projekt ŻukBota został zakończony, ale nie do końca, ponieważ pracujemy nad rozwinięciem idei robotyki w rolnictwie. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym jak wykorzystać nowoczesną technologię w rolnictwie i doszliśmy do wniosku, że małe roboty rolnicze nie mają sensu komercyjnego. Jeśli chodzi o automatyzację to będzie ona implementowana do dużych maszyn na bazie istniejących kombajnów i ciągników. Polegać to będzie po prostu do dokładaniu warstwy autonomii do tych urządzeń.</p><p><strong>M.T.: Jak planujecie rozwinąć ideę robotyki w rolnictwie?</strong></p><p>Jesteśmy na początku realizacji innego pomysłu, a mianowicie w stu procentach zautomatyzowanego pola uprawnego. Chcemy wykorzystać do tego robota stacjonarnego, który jest montowany na polu. Zajmuje się on autonomiczną uprawą takiego pola. Nie chcę za dużo o tym mówić, ale do końca roku chcemy rozwinąć tą koncepcję. To już jest projekt na wpół badawczy i na wpół komercyjny.</p><p>Po tych analizach, o których wcześniej wspomniałem doszliśmy po prostu do wniosku, że to faktycznie może mieć sens – także komercyjny. Zautomatyzowane pole uprawne pozwoli na bardzo precyzyjną uprawę i całkowite wyeliminowanie użycia pestycydów. Zamiast stosowania oprysków chwasty będą niszczone mechanicznie wykorzystując sztuczną inteligencję. Zresztą nasz pomysł na automatyzowane pole uprawne idzie o wiele dalej, ponieważ dzięki niemu będzie możliwe precyzyjne gospodarowanie wodą czy podnoszenie klasy ziemi.</p><p><strong>M.T.: Robot będzie podwyższał klasę ziemi?</strong></p><p>Tak uważam. Obecnie jeśli klasa ziemi jest zbyt niska, to rolnik musi stosować sztuczne nawozy, aby podnieść jej klasę. Środki chemiczne jednak mają negatywny wpływ na środowisko. Uważamy, że wykorzystanie naszego pola uprawnego pozwoli na podniesienie klasy ziemi w ciągu kilku sezonów.</p><p>W tej chwili rolnictwo wielkoobszarowe wygląda tak, że nagina ono warunki naturalne do swoich potrzeb. Dużym problem jest to, że zasiewając na wielu hektarach pszenicę dajemy do niej dostęp szkodnikom, które nie mają barier biologicznych z uwagi na małą bioróżnorodność. Aby się ich pozbyć stosowane są opryski, których my chcemy uniknąć. Jeżeli będziemy mieli na polu zrobotyzowane ramię, które będzie działać na większej powierzchni, to możemy sugerować się naturą i tak sadzić różne gatunki, żeby te nawzajem się osłaniały. W przypadku zastosowania takiego ramienia to nie ma większego znaczenia, ponieważ i tak będzie ono precyzyjnie zbierać wybraną roślinę. Dzięki temu uzyskamy zbiory bez stosowania sztucznych nawozów i wyniszczających technik.</p><p><strong>M.T.: Czy w pracach nad ŻukBotem pojawiły się jakieś trudności?</strong></p><p>Przede wszystkim trzeba powiedzieć,  że nasz zespół był młody i nie posiadał dużego doświadczenia więc wiele rzeczy musieliśmy się nauczyć w trakcie trwania prac. Dużą trudnością był projekt tego pojazdu. Z jednej strony nie jest to pojazd wielkości samochodu, do którego dostępne są części, a z drugiej strony nie jest to pojazd na tyle mały, żeby być pojazdem modelarskim. Bardzo dużo części wymagało od nas inwencji. Między innymi innowacją było zastosowanie bezszczotkowych silników prądu stałego znanych z dronów. Wykorzystaliśmy kontroler do tego, żeby używać ich jako silników napędowych. To pozwoliło nam nie mieć problemów z napędem w ŻukBocie. Dzięki temu miał on mocy zawsze pod dostatkiem, a czasem nawet za dużo. Wyliczyliśmy, że przy tej wielkości oponach i przełożeniu jakie jest zastosowane, to nasz ŻukBot mógłby osiągnąć prędkość 100 km/h. Nikt oczywiście nie odważył się zastosować takiej prędkości. Przy tak małym rozstawie osi spowodowałoby to jego wywrócenie. Oprócz tego musieliśmy od podstaw zaprojektować dozownik oprysków.</p><p><strong>M.T.: Jak przydały się doświadczenia z pracy nad ŻukBotem do kolejnych konstrukcji dla rolnictwa?</strong></p><p>Mogę szczerze powiedzieć, że duch ŻukBota będzie na pewno żył w projekcie pola uprawnego i kolejnych. Największą zaletą ŻukBota jest to, że dzięki niemu mieliśmy możliwość zwrócenia uwagi na poznanie problemów rolnictwa. Jest to przecież obszar, który bardzo szybko się zautomatyzował i zmiany technologii są w tej dziedzinie bardzo dynamiczne i głębokie. Jednocześnie jest to dziedzina, w której jest jeszcze bardzo wiele technologii do opracowania i wprowadzenia.</p><p><strong>M.T.: Myślicie już o takich przyszłych rozwiązaniach?</strong></p><p>Można pochylić się nad problemem wyzwań jakie stoją przed rolnictwem jakim jest problem gospodarki wodą lub to co mamy w Polsce – problem braku rąk do zbioru truskawek. Wszyscy wiemy, że dużo owoców nie jest zbieranych i ostatecznie gniją one na polach. A gdybyśmy stanęli z boku i popatrzyli się na to z bardzo szerokiej perspektywy, to dojdziemy do wniosku, że rolnictwo jest to dostarczanie żywności, a jest to przecież ważna rzecz.</p><p><strong>M.T.: Jak według Pana jako konstruktora robotów będzie wyglądało rolnictwo w przyszłości?</strong></p><p>Myślę, że przede wszystkim jakość rolnictwa mocno się podniesie. Na razie korzystamy z faktu, że mamy możliwość uprawy na wielkich obszarach, możemy stosować bardzo dużo nawozów sztucznych i bardzo dużo wody. Pamiętajmy jednak, że te wszystkie zasoby będą się kiedyś ograniczać. Z drugiej strony jest nas na świecie coraz więcej więc zapotrzebowanie na produkty rolnicze będzie rosnąć. To będzie wymagało od nas wymyślania nowych metod uprawy, a to nie jest wcale proste i to nie jest tak, że można się tego nauczyć błyskawicznie. Być może rolnictwo wspomagane komputerowo czyli na przykład poprzez sztuczną inteligencję, która pomaga rolnikom w podejmowaniu właściwych decyzji będzie czymś tak samo normalnym jak używanie w biurach komputerów. Myślę, że produkcja rolna będzie dużo większa, ponieważ będziemy jeść po prostu dużo więcej roślin niż mięsa. Będziemy z tego zadowoleni, ponieważ będą to produkty bardzo wysokiej jakości.</p><p>Ciekawym zagadnieniem jest też rolnictwo miejskie. Uważam, że w przyszłości coraz bardziej będziemy zainteresowani tym, żeby warzywa rosły bliżej nas. Nie będziemy chcieli, żeby przejeżdżały one 600 km, żeby dotrzeć na sklepowe półki. Zamiast tego będziemy sięgać po warzywa uprawiane na dachu sklepu przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów upraw. Mimo tego, że w rolnictwie będzie coraz więcej technologii, to jedzenie będzie bliżej nas, co jest całkiem przyjemną wizją. Lepiej jeść naprawdę świeże owoce niż przerobione i zapakowane substancje, które nawet nie przypominają tego co rośnie na krzaku.</p><p><strong>M.T.: Bardzo dziękuję za rozmowę. </strong></p><p>Dziękuję.</p><p><a href="https://www.facebook.com/SRSKALP/">https://www.facebook.com/SRSKALP/</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0593064 elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="0593064" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia IMG_01481" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNjEsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLUlNR18wMTQ4MS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIwNTkzMDY0In0%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-IMG_01481.jpg'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-IMG_01481-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia 34913673920_feac06c32a_k_edited-magic" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNjAsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLTM0OTEzNjczOTIwX2ZlYWMwNmMzMmFfa19lZGl0ZWQtbWFnaWMucG5nIiwic2xpZGVzaG93IjoiMDU5MzA2NCJ9" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-34913673920_feac06c32a_k_edited-magic.png'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-34913673920_feac06c32a_k_edited-magic-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="DSC_7692" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNjYsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0RTQ183NjkyLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIwNTkzMDY0In0%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/DSC_7692-scaled.jpg'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/DSC_7692-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia 20200616_012816" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNjcsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLTIwMjAwNjE2XzAxMjgxNi1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiMDU5MzA2NCJ9" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-20200616_012816-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-20200616_012816-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia 22289622_901012133389383_8443857171412273820_o" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNjgsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLTIyMjg5NjIyXzkwMTAxMjEzMzM4OTM4M184NDQzODU3MTcxNDEyMjczODIwX28tc2NhbGVkLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjA1OTMwNjQifQ%3D%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-22289622_901012133389383_8443857171412273820_o-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-22289622_901012133389383_8443857171412273820_o-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia DSC_6983" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNjksInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLURTQ182OTgzLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIwNTkzMDY0In0%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-DSC_6983-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-DSC_6983-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia DSC05972 (Large)" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNzAsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLURTQzA1OTcyLUxhcmdlLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjA1OTMwNjQifQ%3D%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-DSC05972-Large.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-DSC05972-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="Kopia IMG_0634" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNzEsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL0tvcGlhLUlNR18wNjM0LXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIwNTkzMDY0In0%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-IMG_0634-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kopia-IMG_0634-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="0593064" data-elementor-lightbox-title="warsztat_19800.jpg__6048x4024_q85_subsampling-2" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MjEzNzIsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9yb2JvdHlrYS5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDhcL3dhcnN6dGF0XzE5ODAwLmpwZ19fNjA0OHg0MDI0X3E4NV9zdWJzYW1wbGluZy0yLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIwNTkzMDY0In0%3D" href='https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/warsztat_19800.jpg__6048x4024_q85_subsampling-2-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://robotyka.pl/wp-content/uploads/2021/08/warsztat_19800.jpg__6048x4024_q85_subsampling-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/polscy-naukowcy-ze-stowarzyszenia-robotykow-skalp-buduja-roboty-rolnicze/">#RoboTemat: Polscy naukowcy ze Stowarzyszenia robotyków SKALP budują roboty rolnicze</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#RoboTemat: Robot Hugo wspomoże rolnictwo &#8211; wywiad</title>
		<link>https://robotyka.pl/robotemat-robot-hugo-wspomoze-rolnictwo-wywiad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Łozowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze - [sponsorowane artykuły grupowe]]]></category>
		<category><![CDATA[Robotyka użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Użytkowa - [sponsorowane artykuły grupowe]]]></category>
		<category><![CDATA[Użytkowa - [sponsorowany artykuł]]]></category>
		<category><![CDATA[#RoboTemat]]></category>
		<category><![CDATA[robot rolniczy]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotyka.pl/?p=21510</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ramach miesiąca z rolnictwem pisaliśmy o robotach, które mają wspomóc branżę rolniczą borykającą się z kilkoma istotnymi problemami. Najwyższa pora przedstawić polski projekt, który powstał na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jest to Robot Hugo, który diagnozuje stan roślin, stymuluje rośliny do prawidłowego wzrostu. Autorzy projektu odpowiedzieli portalowi robotyka.pl na kilka pytań. Skąd wziął się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/robotemat-robot-hugo-wspomoze-rolnictwo-wywiad/">#RoboTemat: Robot Hugo wspomoże rolnictwo &#8211; wywiad</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21510" class="elementor elementor-21510">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-16b988c3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="16b988c3" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-56d2c70e" data-id="56d2c70e" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-468b4ab2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="468b4ab2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4 style="text-align: justify;">W ramach miesiąca z rolnictwem pisaliśmy o robotach, które mają wspomóc branżę rolniczą borykającą się z kilkoma istotnymi problemami. Najwyższa pora przedstawić polski projekt, który powstał na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jest to Robot Hugo, który diagnozuje stan roślin, stymuluje rośliny do prawidłowego wzrostu. Autorzy projektu odpowiedzieli portalowi robotyka.pl na kilka pytań.</h4><p> </p><ol style="text-align: justify;"><li>Skąd wziął się pomysł na robota?</li></ol><p style="text-align: justify;">Projekt narodził się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, kiedy to w ramach prowadzonego projektu zdecydowano się połączyć technologię naświetlania roślin laserem medycznym z pojazdem mobilnym. W ramach prac, które prowadziła dr hab. Inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, profesor Uniwersytetu Rolniczego, udało się opracować technologię, która rozwiązuje problem długości okresu wzrostu roślin o wydłużonym okresie wegetacji. Aby osiągnąć takie rezultaty do naświetlania roślin został wykorzystany autorski algorytm, który dostosowuje wiązkę lasera do mocy natężenia. Dzięki temu otrzymujemy efektywną biostymulację. Robot rolniczy służący autonomicznej pracy w polu stanowił naturalne uzupełnienie całego projektu, szczególnie w dobie popularyzacji rozwiązań z dziedziny Rolnictwa 4.0.</p><p> </p><ol style="text-align: justify;" start="2"><li>Jakie mają być jego potencjalne zastosowania?</li></ol><p style="text-align: justify;">Robot Hugo Green Solutions jest przede wszystkim systemem platformy jezdnej, która to może zostać wyposażona w zestaw różnych sensorów dedykowanych do różnych zastosowań. Aktualnie opracowane moduły sprawdzą się do monitorowania stanu i jakości uprawy, powschodowego naświetlania roślin, a w planach mamy tutaj implementację kolejnych rozwiązań, które pozwolą łazikowi pełnić funkcję monitorującą,</p><p style="text-align: justify;">Łazik rolniczy Hugo stanowi obecnie szczególnie ważne rozwiązanie na rynku. Należy pamiętać o tym, że trwają teraz dyskusji na poziomie Unii Europejskiej na temat planowanych strategii, w ramach których porusza się również temat zrównoważonego rolnictwa. Planowane europejska strategia Europejskiego Zielonego Ładu i program “Od pola do stołu” wymuszają ograniczenie wykorzystywania nawozów syntetycznych i środków ochrony roślin oraz chemioterapeutyki, co może doprowadzić do spadku plonów, jeżeli rolnicy nie zdecydują się na alternatywne, neutralne lub pozytywne dla środowiska rozwiązania. Każdy jest tu zainteresowany utrzymaniem jakości oraz poziomu plonów, więc właśnie pojawia się duży rynek dla naszych rozwiązań.</p><p> </p><ol style="text-align: justify;" start="3"><li>Jak przebiegała praca nad robotem?</li></ol><p style="text-align: justify;">Prace badawcze nad opracowaniem metod wczesnej detekcji chorób grzybowych w uprawach polowych rozpoczęto w 2015 roku, w tym zakresie nawiązano współpracę z polskim oddziałem firmy Bayer Crop Science. Prace doświadczalne były prowadzone w stacji doświadczalnej w miejscowości Chechło. W oparciu o analizy fizykochemiczne roślin uprawnych, naoczną lustrację roślin w polu oraz zbieranie danych obrazowych z kamer multispektralnych z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w trakcie sezony wegetacyjnego w 6 terminach, stworzono pierwsze algorytmy detekcji wybranych chorób grzybowych, które będą implementowane do platformy Hugo. Natomiast prace nad metodami biostymulacji laserowej nasion zespół naukowy (dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra i dr inż. Tomasz Czech, profesor UR) rozpoczął w 2017 roku od współpracy z prof. dr hab. Janem Dobrowolskim. Współpracę rozpoczęto bazując na biostymulacji nasion soi dwoma różnymi laserami stosując różne algorytmy naświetlania. Tak przygotowane nasiona wysiano w kiełkownikach w celu określenia efektywności stymulacji. Wybrane na podstawie uzyskanych wyników najbardziej efektywne algorytmy zastosowano do naświetlania nasion soi po czym w kolejnym roku badań testowano je w warunkach doświadczenia wazonowego, a w kolejnym roku w warunkach doświadczenia polowego. Praca nad robotem była naturalnym rozwinięciem efektów uzyskanych w trakcie badań nad Growth Stimulatorem i skupiało się głównie na stworzeniu możliwie jak najbardziej uniwersalnej konstrukcji.</p><p> </p><ol style="text-align: justify;" start="4"><li>Jakie są plany na przyszłość związane z robotem?</li></ol><p style="text-align: justify;">Obecnie pracujemy nad rozbudową łazika, dalszym usprawnieniem systemu autonomicznej jazdy i pracy, opracowaniem i testowaniem modułów bezpośrednio z klientami oraz tworzeniem kompleksowej oferty w dziedzinie Rolnictwa 4.0 dla naszych klientów. Robot Hugo doczeka się różnych odmian z racji na to, że będzie pracował w zróżnicowanych warunkach, które wymagają specjalnej konfiguracji, jeżeli chodzi o wymiary, wagę, czas pracy czy zainstalowane moduły. Szczególnie ważny będzie tu cały osprzęt wokół robota. Spodziewamy się, że to właśnie prace badawczo – rozwojowe związane z modułami będą najbardziej czasochłonne, jednak to właśnie one stanowią główny wyróżnik Hugo na tle europejskiej czy światowej konkurencji.</p><p style="text-align: justify;">Przez kolejne miesiące będziemy również rozwijać autorską platformę danych, która pozwoli na integrację robota z innymi robotami Hugo, dronami czy ciągnikami. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób możliwe jest zbudowanie ekosystemu Rolnictwa 4.0 dbającego o środowisko naturalne, a zarazem wydajnego.</p><p> </p><ol style="text-align: justify;" start="5"><li>Kiedy możemy się spodziewać wprowadzenia do sprzedaży?</li></ol><p style="text-align: justify;">Obecnie nie mamy ustalonej daty. Aktualnie pracujemy bezpośrednio z naszymi klientami, aby wypracować produkt dopasowany do ich potrzeb na podstawie działającego prototypu. Nie da się ukryć, że to intensywny etap, w którym pojawiają się liczne pomysły od docelowych użytkowników, a my musimy odpowiednio ocenić te pomysły oraz zweryfikować ich działanie w praktyce. Z pewnością w chwili, w której będziemy wiedzieć o oficjalnej dacie wprowadzenia łazika rolniczego do sprzedaży, poinformujemy o tym niezwłocznie za pośrednictwem mediów społecznościowych.</p><p> </p><ol style="text-align: justify;" start="6"><li>Kto jest potencjalnym nabywcą robota?</li></ol><p style="text-align: justify;">Wśród docelowych klientów możemy wyróżnić dwie główne grupy. Podstawowym segmentem odbiorców są naturalnie rolnicy i co ważniejsze, mówimy tu o zarówno tych uprawiających rośliny metodami ekologicznymi, jak i o tych korzystających z metod konwencjonalnych.</p><p style="text-align: justify;">Ponadto Robot Hugo jest ciekawą propozycją dla producentów nasion i opryskiwaczy, we współpracy z którymi możemy tworzyć produkty komplementarne. W tym wszystkim nie zapominamy również o tym, że urządzenie może znaleźć zastosowanie także w różnych jednostkach badawczych.</p><p><iframe src="//www.youtube.com/embed/VBM0aKF9rng" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><p> </p><p><a href="https://innowacje-ur.pl/o-nas/sukcesy/hugo-green-solutions-sp-z-o-o/">Hugo Green Solutions</a></p><p> </p><p>Autor: Kuba Łozowski</p><p>Zobacz też: <a href="https://robotyka.pl/robotemat-agbot-od-agxeed-wywiad/">#RoboTemat: AgBot od AgXeed – wywiad</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/robotemat-robot-hugo-wspomoze-rolnictwo-wywiad/">#RoboTemat: Robot Hugo wspomoże rolnictwo &#8211; wywiad</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#RoboTemat: Robot XAG R150 na pomoc japońskim rolnikom</title>
		<link>https://robotyka.pl/robot-xag-r150-na-pomoc-japonskim-rolnikom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Łozowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze - [sponsorowany artykuł]]]></category>
		<category><![CDATA[Robotyka użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Użytkowa - [sponsorowany artykuł]]]></category>
		<category><![CDATA[#RoboTemat]]></category>
		<category><![CDATA[robot rolniczy]]></category>
		<category><![CDATA[roboty rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotyka.pl/?p=21393</guid>

					<description><![CDATA[<p>08/09/2021 W Japonii pojawił się nowy robot rolniczy XAG R150. Jest to lekki pojazd naziemny, który ma pomóc w cięższych pracach fizycznych. Robot zadebiutował zapylając sad jabłkowy w mieście Takayama.   Robot wpisuję się w strategię wdrażania inteligentnego rolnictwa, sformułowanego przez japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa. Opracowano mapę rozwoju technologii cyfrowych, automatyzacji i robotyzacji. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/robot-xag-r150-na-pomoc-japonskim-rolnikom/">#RoboTemat: Robot XAG R150 na pomoc japońskim rolnikom</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21393" class="elementor elementor-21393">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3f689e5c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3f689e5c" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-441d909b" data-id="441d909b" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-5c494cd1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5c494cd1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;">08/09/2021</span></p><h4 style="text-align: justify;">W Japonii pojawił się nowy robot rolniczy XAG R150. Jest to lekki pojazd naziemny, który ma pomóc w cięższych pracach fizycznych. Robot zadebiutował zapylając sad jabłkowy w mieście Takayama.</h4><p> </p><p style="text-align: justify;">Robot wpisuję się w strategię wdrażania inteligentnego rolnictwa, sformułowanego przez japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa. Opracowano mapę rozwoju technologii cyfrowych, automatyzacji i robotyzacji.</p><p> </p><h4 style="text-align: justify;">Z pomocą dla pszczół</h4><p> </p><p style="text-align: justify;">W kwietniu tego roku firma XAG Japan zorganizowała pokaz kompetencji XAG R150 przy użyciu pokładowego systemu JetSprayer do zapylania jabłoni. Próba terenowa została przeprowadzona w Village Takayama w prefekturze Nagano w Japonii pod czujnym okiem ekspertów z japońskich Spółdzielni Rolniczych.</p><p style="text-align: justify;">Pomysł zastosowania robotów naziemnych do zapylania drzew owocowych jest próbą poradzenia sobie z długoletnim kryzysem, narastającym na tym polu. Według szacunków liczba rojów pszczół w Japonii spadła o 40% w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Niedobór owadów zapylających może spowodować rekordowy spadek plonów i prowadzić do poważnych strat finansowych.</p><p style="text-align: justify;">Podczas demonstracji operator wlał rozcieńczony roztwór pyłku do zbiornika na płyn XAG R150, który poruszając się autonomicznie rozpylił roztwór na jabłonie San Fuji przejeżdżając ustaloną trasą. Operator zdalnie kontrolował kąt oprysku i szerokość rozrzutu za pomocą aplikacji na smartfona.</p><p style="text-align: justify;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/km57HLgirDc" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><h4 style="text-align: justify;"> </h4><h4 style="text-align: justify;">Automatyzacja farm</h4><p> </p><p style="text-align: justify;">San Fuji to karłowa odmiana jabłek, gęsto sadzona rzędami co pozwala zaoszczędzić miejsce. Ze względu na dość krótki okres wegetacji jeden rolnik musi statystycznie pracować non stop przez 2 godziny, aby ręcznie zapylić jeden rząd drzew. Problem ze skutecznym zapyleniem pojawia się, gdy drzewa rosną wyżej, niż rolnik jest w stanie dosięgnąć.</p><p style="text-align: justify;">Aby mieć pewność, że każdy kwiat z wierzchołków drzew zostanie pomyślnie zapylony, pracownicy musieli korzystać z drabin. Taka metoda znacząco wydłuża czas pracy, jest również potencjalnie niebezpieczna.</p><p style="text-align: justify;">Przy użyciu XAG R150 jeden rząd jabłoni można zapylić w ciągu 10 minut, czyli 12 krotnie  wydajniej niż w przypadku spryskiwacza ręcznego. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu ale i rozwiązanie kolejnego problemu japońskiego rolnictwa – braku rąk do pracy.</p><p style="text-align: justify;">Praca robota rolniczego przypadła do gustu również lokalnym mieszkańcom. Makoto Arai, sadownik mieszkający w Village Takayama był jednym z gości zaproszonych na pokaz możliwości XAG R150.</p><p style="text-align: justify;">„Gdybym zaadoptował jednego z tych inteligentnych pomocników, mógłbym zredukować koszty pracy. Zamiast zapylać rośliny ręcznie, mógłbym się skupić na sprzedaży, brandingu i ekspansji biznesowej mojego gospodarstwa sadowniczego”.</p><p> </p><h4 style="text-align: justify;">Wsparcie rolnictwa</h4><p> </p><p style="text-align: justify;">W 2019 roku rząd Japonii podjął decyzję o podniesieniu krajowego celu eksportowego produktów rolnych do 19,28 mld dolarów w 2025 r. i 48,21 mld w 2035 r. Te wartości zwiększają nacisk na szybszą robotyzację i automatyzację branży.</p><p style="text-align: justify;">Źródło: <a href="http://foodandfarmingtechnology.com">foodandfarmingtechnology.com</a>, <a href="http://futureiot.tech">futureiot.tech</a></p><p> </p><p style="text-align: justify;">Autor: Kuba Łozowski</p><p style="text-align: justify;">Czytaj też: <a href="https://robotyka.pl/robotemat-firma-john-deere-bedzie-produkowac-roboty-rolnicze/https://robotyka.pl/robotemat-firma-john-deere-bedzie-produkowac-roboty-rolnicze/">#RoboTemat: Firma John Deere będzie produkować roboty rolnicze</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/robot-xag-r150-na-pomoc-japonskim-rolnikom/">#RoboTemat: Robot XAG R150 na pomoc japońskim rolnikom</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#RoboTemat: Firma John Deere będzie produkować roboty rolnicze</title>
		<link>https://robotyka.pl/robotemat-firma-john-deere-bedzie-produkowac-roboty-rolnicze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Tomanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 10:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze - [sponsorowane artykuły grupowe]]]></category>
		<category><![CDATA[Robotyka użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Użytkowa - [sponsorowane artykuły grupowe]]]></category>
		<category><![CDATA[Użytkowa - [sponsorowany artykuł]]]></category>
		<category><![CDATA[#RoboTemat]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[automatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[autonomiczny]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotyka.pl/?p=21387</guid>

					<description><![CDATA[<p>08/09/2021 Amerykański gigant John Deere, który produkuje maszyny rolnicze kupił startup Bear Flag Robotics. Tym samym John Deere potwierdził, że będzie produkował roboty rolnicze. W ten sposób firma odpowiada na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rolnictwa. Bear Flag Robotics, to amerykański startup z Doliny Krzemowej, który został kupiony przez firmę John Deere za kwotę 250 milionów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/robotemat-firma-john-deere-bedzie-produkowac-roboty-rolnicze/">#RoboTemat: Firma John Deere będzie produkować roboty rolnicze</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21387" class="elementor elementor-21387">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-498f63b6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="498f63b6" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-70025f4d" data-id="70025f4d" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-3863cdeb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3863cdeb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>08/09/2021</p><p><strong>Amerykański gigant John Deere, który produkuje maszyny rolnicze kupił startup Bear Flag Robotics. Tym samym John Deere potwierdził, że będzie produkował roboty rolnicze. W ten sposób firma odpowiada na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rolnictwa. </strong></p><p>Bear Flag Robotics, to amerykański startup z Doliny Krzemowej, który został kupiony przez firmę John Deere za kwotę 250 milionów dolarów. Startup zajmuje się modernizacją zwykłych traktorów i innych maszyn rolniczych zmieniając je w całkowicie autonomiczne pojazdy. Staje się to dzięki wyposażeniu je w odpowiednie czujniki, kontrolery, komputery i systemy komunikacji. Dzięki temu amerykańscy rolnicy będą mogli samodzielnie nadzorować pracę wszystkich swoich maszyn rolniczych, które zostaną zmodernizowane.</p><p>„Zakupienie przez firmę John Deere starupu zajmującego się pojazdami autonomicznymi jest dowodem na to, że technologia ta już wchodzi na rynek” – powiedział George Kantor, naukowiec z Uniwersytetu Carnegie Mellon.</p><p>Naukowiec zaznaczył, że autonomiczne traktory są szczególnie ważne dla rolnictwa, ponieważ wykorzystuje się na wiele różnych sposobów i w różnych gałęziach rolnictwa.</p><p>Faktem jest, że istnieją na rynku traktory, które są sterowane za pomocą sygnału GPS, ale wymagają one wciąż obecności człowieka. Technologia Bear Flag pozwala całkowicie wyeliminować obecność człowieka w kabinie. Inżynierowie z amerykańskiego startupu zainspirowali się rozwiązaniami, które są już stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Zastosowanie lidarów i zaawansowanych komputerów pozwala analizować nie tylko sprawnie nawigować traktorowi, ale także analizować glebę, która znajduje się za pojazdem.</p><h2>Robotyczna przyszłość rolnictwa</h2><p>Przejęcie Bear Flag Robotics jest znakiem, że założona  1837 roku firma zdaje sobie sprawę, że robotyzacja to przyszłość rolnictwa. Firma w 2017 roku nabyła Blue River Technology, firmę produkującą roboty do usuwania chwastów z pół uprawnych. Transakcja opiewała wówczas na kwotę 305 mln dolarów.</p><p>„Dla firm zainteresowanych rozwojem technologii autonomicznych pojazdów i robotów rolnictwo jest doskonałym polem, ponieważ rozwój tych technologii będzie następował bardzo dynamicznie w najbliższych latach” – powiedział Daniel Leibfried, dyrektor oddziału John Deere zajmującego się autonomicznymi pojazdami i rozwiązaniami związanymi ze sztuczną inteligencją.</p><p>Maszyny w rolnictwie są oczywiście wykorzystywane już od dawna, ale obecnie ta branża doświadcza wzrostu zainteresowania wykorzystywaniem nowych technologii jak zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. To pozwoli rolnikom na zautomatyzowanie zupełnie nowych procesów na niedostępnym dotąd poziomie. Eksperci z branży rolniczej przewidują, że automatyzacja to odpowiedź na ciągły wzrost zapotrzebowania na produkty oraz na braki kadrowe. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli też na złagodzenie negatywnych skutków środowiskowych, które powoduje zintensyfikowanie upraw rolniczych.</p><h2><strong>Drony nad polami</strong></h2><p>Rolnicy już teraz mogą wykorzystywać nowoczesne technologie do pomocy w uprawach. Są to między innymi drony, które analizują pole i szacują wielkość plonów lub wykrywają oznaki potencjalnych chorób. Jeden z amerykańskich startupów skonstruował szklarnię, która optymalizuje produkcję wykorzystując sensory, czujniki i algorytmy sztucznej inteligencji. Katalog robotów rolniczych powiększa się stale i maszyny, które automatycznie mogą zbierać plony, usuwać chwasty czy doić krowy. Także polscy konstruktorzy pracują nad robotami rolniczymi. Stowarzyszenie Robotyków SKALP opracowało autonomicznego robota, które jest w stanie samodzielnie rozpoznać chwasty i zastosować precyzyjny oprysk. Choć prace nad ŻukBotem, bo o nim mowa zostały zakończone, to konstruktorzy ze SKALPa pracują nad zautomatyzowanym polem uprawnym.</p><h3>Czytaj więcej: <a href="https://robotyka.pl/polscy-naukowcy-ze-stowarzyszenia-robotykow-skalp-buduja-roboty-rolnicze/?fbclid=IwAR39quRYXOzYA7sSEuED3kx7mcv0a9Wr-hddG2NQastvER6mzevPLBbd2LQ">#RoboTemat: Polscy naukowcy ze Stowarzyszenia robotyków SKALP budują roboty rolnicze &#8211; Robotyka</a></h3><h2><strong>Wyzwania robotów rolniczych</strong></h2><p>Istnieją jednak procesy, które dla robotów stanowią prawdziwe wyzwanie. Konstruktorzy wymieniają na przykład zbieranie winogron czy pomidorów. Dla człowieka jest to czynność prosta, ale dla robota stanowi ona duży problem. George Kantor twierdzi jednak, że i takie roboty w końcu się pojawią.</p><p>„W końcu nawet ta bariera, która teraz wydaje się nie do przejścia dla robota zostanie pokonana i na rynku pojawią się roboty rolnicze zdolne samodzielnie prowadzić zbiory” – powiedział Kantor.</p><p>Automatyzacja rolnictwa ma jednak pewne ciemne strony. Wszędzie tam, gdzie pojawia się to słowo równocześnie pojawiają się głosy mówiące o zagrożeniu rynku pracy. Ali Moghimi z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davies, który zajmuje się „rolnictwem prezycyjnym” uspokaja, że obawy są nieco przesadzone. Zmiany w rolnictwie związane z automatyzacją będą bowiem według niego postępować wolniej niż w innych branżach. Wśród powodów wymienia kompleksowość i cykliczność rolnictwa. Naukowiec przyznaje jednak, że prędzej czy później automatyzacja stanie się codziennością rolników. Nie z uwagi na większe zapotrzebowanie na żywność, ale przede wszystkim na degradację środowiska, którą powoduje współczesne rolnictwo. Automatyzacja i roboty rolnicze mogą w przyszłości wyprzeć stosowane obecnie nawozy sztuczne i inne środki chemiczne.</p><p>Źródła: <a href="https://www.wired.com/story/john-deere-doubles-silicon-valley-robots/">wired.com</a>, researchgate</p><p>Autor: Mateusz Tomanek</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/robotemat-firma-john-deere-bedzie-produkowac-roboty-rolnicze/">#RoboTemat: Firma John Deere będzie produkować roboty rolnicze</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch: joint venture z BASF w obszarze inteligentnego rolnictwa</title>
		<link>https://robotyka.pl/bosch-joint-venture-z-basf-w-obszarze-inteligentnego-rolnictwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Łozowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Robotyka przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[#RoboTemat]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotyka.pl/?p=21340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spółka joint venture (JV) 50/50, utworzona przez Bosch i BASF Digital Farming w celu wprowadzenia na światowy rynek technologii inteligentnego rolnictwa oferowanych z jednego źródła, została zatwierdzona przez wszystkie właściwe organy kontroli fuzji. Spółka została zarejestrowana jako Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH. Na dyrektorów zarządzających zlokalizowanej w Kolonii firmy BBSF powołani zostali: Silvia Cifre [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/bosch-joint-venture-z-basf-w-obszarze-inteligentnego-rolnictwa/">Bosch: joint venture z BASF w obszarze inteligentnego rolnictwa</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21340" class="elementor elementor-21340">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2768c926 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="2768c926" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4340d0ae" data-id="4340d0ae" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-2c3d55ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2c3d55ac" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Spółka joint venture (JV) 50/50, utworzona przez Bosch i BASF Digital Farming w celu wprowadzenia na światowy rynek technologii inteligentnego rolnictwa oferowanych z jednego źródła, została zatwierdzona przez wszystkie właściwe organy kontroli fuzji. Spółka została zarejestrowana jako Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH.</p>
<p style="text-align: justify;">Na dyrektorów zarządzających zlokalizowanej w Kolonii firmy BBSF powołani zostali: Silvia Cifre Wibrow z BASF i Florian Gwosdz z Bosch, którzy wspólnie będą kierować nowym przedsięwzieciem. Spółka będzie dystrybuować rozwiązania Smart Spraying, opracowywane i testowane przez Bosch i BASF, na pierwszych rynkach: w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Inteligentna konfiguracja wspomagająca wydajność</b></p>
<p style="text-align: justify;">Rozwiązanie Smart Spraying oferuje automatyczną identyfikację i zwalczanie chwastów przedwschodowych i powschodowych przez całą dobę. Połączenie zaawansowanej technologii czujników kamerowych i oprogramowania firmy Bosch z inteligencją agronomiczną xarvio umożliwia systemowi Smart Spraying błyskawiczne i precyzyjne wykrywanie chwastów w rzędach upraw i punktowe stosowanie herbicydów tylko tam, gdzie jest to konieczne. Unikalna konfiguracja pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie herbicydów, a testy wykazały, że możliwe jest uzyskanie oszczędności rzędu 70%. Możliwe są również większe oszczędności, przy czym zmienność zależy od panujących warunków i zagęszczenia chwastów na poszczególnych polach.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Wspieranie zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności rolnictwa
</b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Poprzez uzyskanie zgody na fuzję, osiągnęliśmy kolejny ważny kamień milowy w rozwoju naszego przedsięwzięcia. Wspólnie utworzyliśmy nową spółkę, zbudowaliśmy nowy zespół i z powodzeniem przetestowaliśmy nasze produkty w różnych warunkach klimatycznych i u różnych producentów &#8211; mówi Florian Gwosdz, dyrektor współzarządzający Bosch BASF Smart Farming &#8211; Nasze rozwiązanie, Smart Spraying Solution, uzyskuje pozytywne wyniki w testach, co wyraźnie pokazuje, że połączenie naszego sprzętu, oprogramowania i zaawansowanej logiki agronomicznej przynosi efekty.</i> – dodaje.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Dzięki Smart Spraying wprowadzamy na rynek nowe rozwiązanie cyfrowe i nowe podejście do walki z chwastami &#8211; model optymalizacji objętości, który zwiększa rentowność gospodarstwa poprzez bardziej precyzyjne i wydajne stosowanie herbicydów &#8211; powiedziała Silvia Cifre Wibrow, dyrektor współzarządzający Bosch BASF Smart Farming &#8211; Smart Spraying monitoruje uprawy i wykonuje oprysk w oparciu o inteligencję agronomiczną, co jest korzystne finansowo nie tylko dla rolników, ale także dla środowiska, zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Bosch BASF Smart Farming planuje wdrożenie rozwiązania Smart Spraying w pierwszych lokalizacjach do końca tego roku.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">źródło: <a href="https://www.bosch.pl/">Bosch</a>

</p>
&nbsp;								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl/bosch-joint-venture-z-basf-w-obszarze-inteligentnego-rolnictwa/">Bosch: joint venture z BASF w obszarze inteligentnego rolnictwa</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://robotyka.pl">Robotyka</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
