[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"item-3472":3,"related-3472":52},{"id":4,"title":5,"url":6,"summary":7,"summary_zh":8,"content":9,"source_name":10,"source_url":6,"published_at":11,"category":12,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":15,"score_detail":16,"sources":23,"tags":25,"search_phrases":31,"slug":34,"view_count":35,"doi":36,"paper":37,"created_at":51},3472,"Solar- Powered and Performance Evaluation of a Smart Irrigation System","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.56201\u002Fijemt.vol.12.no8.2026.pg158.171","Experiment was carried out on how to generate and developed solar powered pumping system for smart irrigation. Solar power energy materials used consist of photovoltaic panel, solar charge controller, batteries, and inverter, distribution pipe, voltmeter, wiring accessories and water pump. The coupled energy materials were set at an angle of 150 South - east. The generated voltage recorded during the day time from the solar energy were recorded in two parts; from solar panel and voltage controller. The two solar panels generated an average solar energy of 24.63v, PV panel and 10.23v charge controller. Within 10 hours set for solar energy assessment from the panels,from 9:00 am to 6:00pm, PV panels recorded voltage that ranged between 19.3 to 30.2, while Charge controller recorded from 5.1 to 16.0v.The voltage kept increasing from 9:0am until it reached a peak at 3:0pm, and started declining at 4:0pm to the lowest voltage at 6: 00pm, when the sun rays have gone dim.The charge controller allows current into battery and protect and regulate its charge and discharge. The pump efficiency was tested using variation in pumping time (sec), which was set at 10,20, 30,40,50 and 60 seconds. The flow rate (L\u002Fsec) remained constant at 5 L\u002Fsec, because the battery was at full charge state. The pumping unit was coupled to an automated soil moisture-based drip irrigation system, developed using smart irrigation system. Internet of Things (IoT) components used were, Arduino, Veroboard and Timer Switch, Soil Moisture Sensor, Relay Module and Water Pump. The experimental plots were laid out in an improvised green house. Med emitters were used as irrigation drippers. Moisture sensor was set to trigger irrigation when soil moisture was below50%. The, solar energy generated, sustained pumping water required for the Smart irrigation system throughout the irrigation scheduled period to harvest time.","本研究旨在探讨如何构建和开发用于智能灌溉的太阳能驱动抽水系统。所使用的太阳能能源材料包括光伏板、太阳能充电控制器、电池、逆变器、输水管道、电压表、接线附件和水泵。将耦合的能源材料以东南方向150°角安装。白天从太阳能中产生的电压记录分为两部分：来自太阳能板和电压控制器。两块太阳能板的平均太阳能发电量为24.63V，光伏板为24.63V，充电控制器为10.23V。在用于评估太阳能板发电量的10小时时段内（上午9：00至下午6：00），光伏板记录的电压范围为19.3至30.2V，而充电控制器记录的电压范围为5.1至16.0V。电压从上午9：00起持续上升，直至下午3：00达到峰值，下午4：00开始下降，至下午6：00阳光变暗时降至最低电压。充电控制器允许电流进入电池，并保护和调节其充放电。通过改变抽水时间（秒）测试水泵效率，设定时间为10、20、30、40、50和60秒。由于电池处于满充状态，流量（L\u002Fs）保持恒定在5L\u002Fs。抽水装置与基于土壤湿度的自动化滴灌系统耦合，该系统采用智能灌溉系统开发。所使用的物联网（IoT）组件包括Arduino、万用板（Veroboard）和定时开关、土壤湿度传感器、继电器模块和水泵。试验小区布置在简易温室中。采用中流量滴头作为灌溉滴头。湿度传感器设定为当土壤湿度低于50%时触发灌溉。所产生的太阳能在整个灌溉计划期间直至收获期，持续维持智能灌溉系统所需抽水量。",null,"INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND MODERN TECHNOLOGY","2026-09-23T00:00:00Z","论文",10,false,49,{"impact":17,"substance":18,"depth":19,"authority":20,"freshness":17,"relevant":21,"comment":22},8,14,13,6,1,"太阳能驱动智能灌溉系统的实测数据与IoT集成方案有一定参考价值，但期刊层级偏低、影响范围有限，暂不建议进入每日精选。",[24],{"name":10,"url":6},[26,27,28,29,30],"智慧农业","物联网","节水灌溉","土壤墒情","太阳能灌溉",[32,33],"太阳能 智能灌溉 系统","土壤湿度 滴灌 物联网","太阳能智能灌溉系统-3472",0,"10.56201\u002Fijemt.vol.12.no8.2026.pg158.171",{"doi":36,"openalex_id":38,"authors":39,"venue":10,"cited_by_count":35,"oa_url":43,"card":44,"direction":48,"ingested_from":50},"W7214070923",[40],{"name":41,"orcid":42},"Malum Japhet Flayin","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-9400-2546","https:\u002F\u002Fiiardjournals.org\u002Fget\u002FIJEMT\u002FVOL. 12 NO. 8 2026\u002FSolar- Powered and Performance Evaluation 158-171.pdf",{"tldr":45,"method":46,"finding":47,"direction":48,"opportunity":49},"研发并评估太阳能供电的智能滴灌系统，利用土壤湿度传感器自动触发灌溉。","光伏板、充电控制器、电池、Arduino与土壤湿度传感器，温室试验。","光伏板日均电压24.63V，泵流量稳定5L\u002Fs，系统可全天候维持灌溉至收获。","智慧农业 \u002F 农业物联网","可研究多传感器融合与能量管理优化，提升阴雨天续航及灌溉决策精度。","openalex","2026-09-25T23:30:10.959076Z",{"total":20,"page":21,"page_size":20,"items":53},[54,92,125,165,204,229],{"id":55,"title":56,"url":57,"summary":58,"summary_zh":59,"content":9,"source_name":60,"source_url":57,"published_at":61,"category":12,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":62,"score_detail":63,"sources":67,"tags":69,"search_phrases":72,"slug":75,"view_count":35,"doi":76,"paper":77,"created_at":91},3158,"Internet of things-based smart irrigation system using soil moisture and weather data","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.12928\u002Ftelkomnika.v24i5.27889","Water wastage in agriculture remains a significant challenge due to irrigation practices that often rely on fixed schedules rather than actual field conditions. This study presents an internet of things (IoT)-based smart irrigation system designed to improve water-use efficiency through real-time monitoring and automated irrigation control. The system integrates a capacitive soil moisture sensor with weather information obtained from an online application programming interface (API), while all data processing is performed locally on a Raspberry Pi edge device. A rule-based decision mechanism is used to classify soil conditions into dry, optimal, and wet categories and to determine appropriate irrigation actions based on soil moisture levels and rainfall forecasts. The system was implemented using low-cost and readily available components and tested under controlled conditions with soil moisture levels ranging from approximately 0% to above 85%. Experimental results showed consistent classification of critical dry, optimal, and critical wet conditions, enabling appropriate irrigation responses under different scenarios. In addition, email notifications were generated only during critical conditions, while no alerts were triggered under optimal moisture levels, demonstrating stable and reliable operation. The proposed system provides a practical and cost-effective solution for supporting efficient irrigation management and sustainable agricultural practices.","农业中的水资源浪费仍然是一项重大挑战，因为灌溉实践往往依赖固定时间表，而非实际田间条件。本研究提出了一种基于物联网（IoT）的智能灌溉系统，旨在通过实时监测和自动灌溉控制来提高用水效率。该系统将电容式土壤湿度传感器与从在线应用程序编程接口（API）获取的天气信息相结合，同时所有数据处理均在Raspberry Pi边缘设备上本地完成。系统采用基于规则的决策机制，将土壤状况分为干燥、适宜和湿润三类，并根据土壤湿度水平和降雨预报确定适当的灌溉措施。该系统使用低成本和易于获取的组件实现，并在受控条件下进行了测试，土壤湿度水平范围约为0%至85%以上。实验结果表明，系统能够一致地分类临界干燥、适宜和临界湿润状况，从而在不同情景下实现适当的灌溉响应。此外，电子邮件通知仅在临界状况下生成，而在适宜湿度水平下未触发任何警报，表明系统运行稳定可靠。所提出的系统为支持高效灌溉管理和可持续农业实践提供了一种实用且具有成本效益的解决方案。","TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)","2026-09-21T00:00:00Z",58,{"impact":17,"substance":64,"depth":18,"authority":65,"freshness":17,"relevant":21,"comment":66},16,12,"低成本物联网智能灌溉系统，方法清晰、结论可靠，对节水农业有实用参考价值，但属常规技术验证类论文，影响范围有限。",[68],{"name":60,"url":57},[26,27,70,29,71],"智能灌溉","节水农业",[73,74],"IoT 智能灌溉 土壤湿度","Raspberry Pi 边缘计算 灌溉","IoT智能灌溉土壤湿度-3158","10.12928\u002Ftelkomnika.v24i5.27889",{"doi":76,"openalex_id":78,"authors":79,"venue":60,"cited_by_count":35,"oa_url":57,"card":86,"direction":48,"ingested_from":50},"W7213907872",[80,82,84],{"name":81,"orcid":9},"Zakarie Abdi Mohamud",{"name":83,"orcid":9},"Rozeha Binti A. Rashid",{"name":85,"orcid":9},"Yazid Abubakar Sufyan",{"tldr":87,"method":88,"finding":89,"direction":48,"opportunity":90},"基于物联网与土壤湿度及天气数据，实现低成本自动灌溉决策系统。","电容式土壤湿度传感器、天气API、Raspberry Pi边缘计算与规则决策。","系统能准确分类干、适宜、湿状态，仅在临界条件触发灌溉与邮件通知。","可引入机器学习预测土壤湿度动态，优化规则阈值并扩展至多作物多区域验证。","2026-09-22T23:30:10.956765Z",{"id":93,"title":94,"url":95,"summary":96,"summary_zh":97,"content":9,"source_name":98,"source_url":95,"published_at":99,"category":12,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":100,"score_detail":101,"sources":104,"tags":106,"search_phrases":107,"slug":110,"view_count":35,"doi":111,"paper":112,"created_at":124},2767,"Prototype Sistem Kendali Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis IoT dengan Mode Manual dan Otomatis Menggunakan ESP32 dan Platform Blynk","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.61132\u002Fjupiter.v4i5.1609","The increasing scarcity of water resources and the need for optimal soil moisture levels for plant growth have driven the development of smart irrigation systems based on the Internet of Things (IoT). This study presents a prototype of an automatic plant watering control system using an ESP32 microcontroller equipped with a capacitive soil moisture sensor, relay module, and I2C LCD interface. The system is designed with two operating modes: an automatic mode that independently activates the water pump based on soil moisture thresholds, and a manual mode that allows users to control the pump directly through the Blynk application on a smartphone. Sensor data is transmitted to the Blynk platform in real-time via a WiFi connection using virtual pin communication protocols. Test results show that the system is capable of reading soil moisture values with good accuracy, responding to changes in soil conditions in less than 2 seconds, and simultaneously displaying moisture status and pump conditions on both the LCD and the Blynk application. This system is expected to serve as a solution for efficient water use in urban and household agriculture, supporting the concept of sustainable and energy-efficient farming.","水资源日益稀缺以及植物生长对最佳土壤湿度的需求，推动了基于物联网（IoT）的智能灌溉系统的发展。本研究提出了一种自动植物浇水控制系统的原型，该系统采用ESP32微控制器，并配备电容式土壤湿度传感器、继电器模块和I2C液晶显示接口。系统设计了两种运行模式：自动模式根据土壤湿度阈值独立启动水泵，手动模式允许用户通过智能手机上的Blynk应用程序直接控制水泵。传感器数据通过WiFi连接，利用虚拟引脚通信协议实时传输至Blynk平台。测试结果表明，该系统能够以良好的精度读取土壤湿度值，在2秒内响应土壤条件变化，并同时在液晶显示屏和Blynk应用程序上显示湿度状态和水泵运行情况。该系统有望为城市和家庭农业中的高效用水提供解决方案，支持可持续和节能农业的理念。","Jupiter Publikasi Ilmu Keteknikan Industri Teknik Elektro dan Informatika","2026-09-17T00:00:00Z",50,{"impact":17,"substance":18,"depth":19,"authority":102,"freshness":13,"relevant":21,"comment":103},5,"基于ESP32与Blynk的自动灌溉原型系统，方法常规、规模有限，属细分技术验证，公共价值与权威性一般，不宜进入每日精选。",[105],{"name":98,"url":95},[26,27,70,29,71],[108,109],"土壤墒情 智慧农业 智能灌溉 节水农业","土壤墒情 智慧农业","土壤墒情智慧农业智能灌溉节水农业-2767","10.61132\u002Fjupiter.v4i5.1609",{"doi":111,"openalex_id":113,"authors":114,"venue":98,"cited_by_count":35,"oa_url":95,"card":119,"direction":48,"ingested_from":50},"W7213462460",[115,117],{"name":116,"orcid":9},"Rifki Aldiansyah",{"name":118,"orcid":9},"Dani Sasmoko",{"tldr":120,"method":121,"finding":122,"direction":48,"opportunity":123},"基于ESP32和Blynk开发了带手动\u002F自动模式的自动浇水原型系统。","ESP32、电容式土壤湿度传感器、继电器、I2C LCD与Blynk物联网平台。","系统能准确读取土壤湿度，响应时间小于2秒，并实时同步显示状态。","可扩展多传感器融合与自适应阈值算法，提升灌溉决策的精准性和节能性。","2026-09-17T23:30:10.351496Z",{"id":126,"title":127,"url":128,"summary":129,"summary_zh":130,"content":9,"source_name":131,"source_url":128,"published_at":132,"category":12,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":133,"score_detail":134,"sources":136,"tags":138,"search_phrases":141,"slug":143,"view_count":35,"doi":144,"paper":145,"created_at":164},2654,"Design and Implementation of a Low-Cost GNSSBased Precision Agricultural Monitoring System with Real-Time IoT Visualization","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.38124\u002Fijisrt\u002F26aug1576","Precision agriculture provides an effective approach for improving agricultural productivity through spatially and temporally informed monitoring of soil, environmental, and crop conditions. However, many precision agriculture technologies remain relatively expensive and technically complex for small- and medium-scale farmers, particularly in developing countries. This paper presents a low-cost GNSS-based precision agricultural monitoring system integrating an ESP32, agricultural sensors, IoT communication, and real-time web visualization. The system acquires soil moisture, temperature, relative humidity, and GNSS data and transmits location-tagged measurements to a web server for remote monitoring.","精准农业通过基于空间和时间信息的土壤、环境及作物状况监测，为提高农业生产率提供了有效途径。然而，许多精准农业技术对中小规模农户而言仍然相对昂贵且技术复杂，尤其是在发展中国家。本文提出了一种基于GNSS的低成本精准农业监测系统，集成了ESP32、农业传感器、物联网通信和实时网页可视化。该系统采集土壤水分、温度、相对湿度和GNSS数据，并将带有位置标记的测量数据传输至网页服务器以实现远程监测。","International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)","2026-09-14T00:00:00Z",52,{"impact":17,"substance":64,"depth":18,"authority":20,"freshness":17,"relevant":21,"comment":135},"面向中小农户的低成本GNSS+ESP32物联网监测方案，方法具体但属单篇应用型论文，影响范围有限，可作为智慧农业技术案例收录。",[137],{"name":131,"url":128},[26,27,139,29,140],"精准农业","GNSS",[142,109],"土壤墒情 智慧农业 精准农业 物联网","土壤墒情智慧农业精准农业物联网-2654","10.38124\u002Fijisrt\u002F26aug1576",{"doi":144,"openalex_id":146,"authors":147,"venue":131,"cited_by_count":35,"oa_url":158,"card":159,"direction":48,"ingested_from":50},"W7213355767",[148,150,152,154,156],{"name":149,"orcid":9},"D. Z. Zakut",{"name":151,"orcid":9},"O. B. Goodtalk",{"name":153,"orcid":9},"A. N. Lawal",{"name":155,"orcid":9},"S. A. Yusuf",{"name":157,"orcid":9},"I. Isa","https:\u002F\u002Fwww.ijisrt.com\u002Fassets\u002Fupload\u002Ffiles\u002FIJISRT26AUG1576.pdf",{"tldr":160,"method":161,"finding":162,"direction":48,"opportunity":163},"设计并实现了一套低成本GNSS精准农业监测系统，集成ESP32与物联网实时可视化。","采用ESP32、农业传感器、GNSS模块与IoT通信，采集土壤水分、温湿度等数据","系统能以低成本实现位置标记的农田环境实时远程监测，适合中小农户。","可进一步研究低功耗长期部署、多源数据融合与面向小农户的智能预警决策模型。","2026-09-16T23:30:17.408536Z",{"id":166,"title":167,"url":168,"summary":169,"summary_zh":170,"content":9,"source_name":171,"source_url":168,"published_at":11,"category":12,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":172,"score_detail":173,"sources":177,"tags":179,"search_phrases":183,"slug":186,"view_count":35,"doi":187,"paper":188,"created_at":203},3481,"ЦИФРОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ РЕЖИМОМ ҐРУНТУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.32848\u002Fagrar.innov.2026.37.13","Мета статті – дослідження сучасних наукових підходів до підвищення ефективності управління водним режимом ґрунту за вирощування ягідних культур в умовах Лісостепу України із застосуванням цифрових технологій моніторингу та автоматизації поливів, а також оцінка їх впливу на оптимізацію водоспоживання, стабільність продуктивності насаджень і раціональне використання поливної води в системах краплинного зрошення. Особливу увагу приділено аналізу сучасних інструментів дистанційного контролю стану рослин і ґрунту, сенсорних систем визначення вологості, моделей планування режимів зрошення та інформаційно-аналітичних платформ підтримки прийняття рішень. Методи дослідження. У процесі досліджень використано методи системного аналізу, узагальнення, порівняння та інтерпретації результатів вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій щодо управління водним режимом ґрунту ягідних культур. Проведено оцінку ефективності застосування сенсорів вологості ґрунту різних типів, супутникових індексів рослинності (NDVI), моделей розрахунку евапотранспірації культур за методикою FAO-56, а також автоматизованих систем керування поливами на основі IoT – технологій. Здійснено порівняльний аналіз показників водоспоживання, водопродуктивності та урожайності ягідних культур за різних режимів зрошення та рівнів цифровізації технологічних процесів. Результати дослідження. Встановлено, що застосування цифрових підходів до управління водним режимом ґрунту забезпечує підвищення ефективності використання поливної води на 20–35%, зменшення непродуктивних втрат вологи та стабілізацію вологості кореневмісного шару ґрунту протягом критичних фаз розвитку рослин. Обґрунтовано доцільність використання сенсорних систем контролю вологості ґрунту, супутникового моніторингу стану посівів і програмних моделей планування режимів зрошення для підвищення точності визначення строків і норм поливу. Показано, що інтеграція цифрових інструментів у технології краплинного зрошення сприяє підвищенню водопродуктивності насаджень ягідних культур, оптимізації режимів водоспоживання та зниженню енергетичних витрат на проведення поливів. Висновки. Узагальнення результатів досліджень свідчить про високу ефективність використання цифрових технологій моніторингу та управління водним режимом ґрунту у системах краплинного зрошення ягідних культур в умовах Лісостепу України. Використання сенсорних систем, супутникових індексів рослинності та автоматизованих алгоритмів керування поливами забезпечує підвищення рівня ресурсозбереження, стабільність урожайності та покращення екологічної ефективності технологій вирощування ягідних культур. Запровадження зазначених підходів доцільно розглядати як один із ключових напрямів удосконалення сучасних систем управління водними ресурсами в ягідництві. Отримані результати можуть бути використані при розробці рекомендацій щодо цифровізації управління зрошенням ягідних культур у господарствах Лісостепу України.","本文旨在研究在乌克兰森林草原条件下，利用数字监测技术和灌溉自动化提高浆果作物土壤水分管理效率的现代科学方法，并评估其对优化耗水量、种植园生产力稳定性以及滴灌系统中灌溉水合理利用的影响。特别关注对现代植物和土壤状态远程监控工具、湿度传感系统、灌溉制度规划模型及决策支持信息分析平台的分析。研究方法。在研究过程中，采用了系统分析、概括、比较以及解释国内外关于浆果作物土壤水分管理科学出版物的方法。评估了不同类型土壤湿度传感器、卫星植被指数（NDVI）、根据FAO-56方法计算作物蒸散量的模型以及基于物联网技术的灌溉自动化控制系统的应用效果。对不同灌溉制度和工艺过程数字化水平下浆果作物的耗水量、水分生产率和产量指标进行了比较分析。研究结果。已确定，采用数字方法管理土壤水分可确保灌溉水利用效率提高20–35%，减少无效水分损失，并在植物发育关键阶段稳定根层土壤湿度。论证了利用土壤湿度传感控制系统、作物状态卫星监测和灌溉制度规划软件模型以提高确定灌溉时间和灌溉定额精度的合理性。研究表明，将数字工具集成到滴灌技术中有助于提高浆果作物种植园的水分生产率、优化耗水制度并降低灌溉的能源消耗。结论。研究结果的综合表明，在乌克兰森林草原条件下的浆果作物滴灌系统中，利用数字监测和土壤水分管理技术具有高效率。使用传感系统、卫星植被指数和自动化灌溉控制算法可确保提高资源节","Аграрні інновації",76,{"impact":64,"substance":174,"depth":175,"authority":19,"freshness":17,"relevant":21,"comment":176},21,18,"乌克兰核心期刊论文，系统评估传感器、NDVI与IoT自动化灌溉对浆果滴灌水分管理的节水增产效果，方法清晰、数据具体，对智慧灌溉领域有参考价值。",[178],{"name":171,"url":168},[26,27,180,181,182],"遥感监测","土壤水分","滴灌",[184,185],"乌克兰 森林草原 浆果 滴灌","FAO-56 蒸散 滴灌 水分管理","乌克兰森林草原浆果滴灌-3481","10.32848\u002Fagrar.innov.2026.37.13",{"doi":187,"openalex_id":189,"authors":190,"venue":171,"cited_by_count":35,"oa_url":197,"card":198,"direction":48,"ingested_from":50},"W7214105593",[191,194],{"name":192,"orcid":193},"V. V. Karuna","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0009-0005-6162-5391",{"name":195,"orcid":196},"A. P. Shatkovskyi","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-4366-0397","https:\u002F\u002Fagrarian-innovations.izpr.ks.ua\u002Findex.php\u002Fagrarian\u002Farticle\u002Fdownload\u002F1171\u002F1168",{"tldr":199,"method":200,"finding":201,"direction":48,"opportunity":202},"综述数字技术用于乌克兰森林草原浆果滴灌土壤水分管理，提升灌溉水利用效率20–35%。","系统分析文献，评估土壤湿度传感器、NDVI、FAO-56蒸散模型与IoT自动灌溉","数字监测与自动灌溉可节水20–35%，稳定根层湿度，提高水分生产力并降低能耗。","可在小浆果园区验证多源传感与FAO-56模型耦合的实时决策，填补东欧森林草原区数据空白。","2026-09-25T23:30:15.654633Z",{"id":205,"title":206,"url":207,"summary":208,"summary_zh":9,"content":209,"source_name":210,"source_url":9,"published_at":211,"category":212,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":213,"score_detail":214,"sources":218,"tags":220,"search_phrases":224,"slug":227,"view_count":35,"doi":9,"paper":9,"created_at":228},3386,"龙江大地种田有多'聪明'？北大荒闫家岗农场72台套物联网设备构建'空天地人机'一体化数据网络","https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm","北大荒集团闫家岗农场拥有72台套物联网设备，24小时不间断采集农业生产数据上传平台，通过AI分析给出生产建议。农场用几个关键词概括：'数字大脑'——巡田无人机已全面替代传统人工作业；'全天候守护'——实现气象、墒情、光照全方位智能监测；'智能装备'——农田水利'双孪生'系统实现远程调水、智能控温、虫情监测等功能。北大荒集团已在20多个农场实施智慧农业示范项目，已在七星、友谊等重点农场落地见效。","[![Image 1](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fny_logo.png)](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002F)\n\n[无障碍](javascript:void(0);)[农芯慧答](https:\u002F\u002Fllm.trscd.com.cn\u002Fllm-app\u002F#\u002Fintelligent-qa?code=345059188574435d82b124eb1013e8d1&appId=910)[中华人民共和国农业农村部](https:\u002F\u002Fwww.moa.gov.cn\u002F)\n\n*   [首页](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002F)\n*   [机构](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fjg)\n*   [资讯](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx)\n*   [数据](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fsj)\n*   [生产](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fsc)\n*   [信息化](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fxxh)\n*   [专题](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzt)\n*   [视频](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fvideo)\n\n[首页](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002F \"首页\")>[资讯](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002F \"资讯\")>[全国信息联播](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002F \"全国信息联播\")>[黑龙江](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F \"黑龙江\")\n\n 龙江大地种田有多“聪明”？在闫家岗农场解锁“丰收密码” \n\n时间：2026-09-24 来源：龙头新闻·黑龙江日报\n\n字号：大 中 小![Image 2](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fnxw_printIcon.png) 打印 \n\n分享:[](https:\u002F\u002Fsns.qzone.qq.com\u002Fcgi-bin\u002Fqzshare\u002Fcgi_qzshare_onekey?url=https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm&title=%E9%BE%99%E6%B1%9F%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E7%A7%8D%E7%94%B0%E6%9C%89%E5%A4%9A%E2%80%9C%E8%81%AA%E6%98%8E%E2%80%9D%EF%BC%9F%E5%9C%A8%E9%97%AB%E5%AE%B6%E5%B2%97%E5%86%9C%E5%9C%BA%E8%A7%A3%E9%94%81%E2%80%9C%E4%B8%B0%E6%94%B6%E5%AF%86%E7%A0%81%E2%80%9D \"qq空间\")[](javascript:void(0); \"微信\")[](http:\u002F\u002Fservice.weibo.com\u002Fshare\u002Fshare.php?url=https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm&title=%E9%BE%99%E6%B1%9F%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E7%A7%8D%E7%94%B0%E6%9C%89%E5%A4%9A%E2%80%9C%E8%81%AA%E6%98%8E%E2%80%9D%EF%BC%9F%E5%9C%A8%E9%97%AB%E5%AE%B6%E5%B2%97%E5%86%9C%E5%9C%BA%E8%A7%A3%E9%94%81%E2%80%9C%E4%B8%B0%E6%94%B6%E5%AF%86%E7%A0%81%E2%80%9D \"新浪微博\")\n\n稻浪滚滚，锣鼓喧天，23日，在北大荒集团闫家岗农场2026年中国农民丰收节黑龙江省主场活动的现场，各界嘉宾、农民、市民游客与农场职工齐聚，处处洋溢着丰收的喜悦。在闫家岗七彩大道示范田边，几台物联网设备静静矗立，在热闹的节日中默默护航稻田，这是北大荒“聪明”种田的硬件设施，也是北大荒“空天地人机”一体化数据网络的神经末梢。\n\n站在金黄的水稻田边，北大荒集团黑龙江闫家岗农场智慧农业负责人郭腾接受了记者的采访。\n\n“你看到的我们身后的物联网设备，闫家岗农场拥有72台套，它可以实时24小时不间断采集田间的农业生产数据，上传到平台，通过AI分析给出农业生产建议，这些专业的生产建议可以通过手机传递到种植户手里。从凭经验种田到凭数据种粮，让更多种植户达到节本增收的效果。”\n\n闫家岗丰收节现场的无人收割机作业演示环节，不用人坐在驾驶室，机器自己就能在稻田里开展收割；AI病虫害识别技术也将亮相，不靠人工一遍遍下地巡查，借助智能手段就能快速捕捉田间病虫害线索，提前做好防控。\n\n当记者问到闫家岗农场在智慧农业建设方面取得了哪些进展时，郭腾笑着说：“智慧农业是我们闫家岗农场最亮的一张名片，也是我本人投入精力最多的领域。”\n\n他告诉记者，在闫家岗农场层面，用几个关键词来概括：第一个关键词是“数字大脑”。巡田无人机已经全面替代传统人工作业，实现了大面积、高效率的农田巡查。所有数据实时回传至田间监测系统后台，形成智慧农业的“数字大脑”，精准指导从种到收的每一个环节。第二个关键词是“全天候守护”。如今闫家岗的农田，实现了气象、墒情、光照的全方位智能监测，整套智能监测体系24小时不间断值守，气象风险、作物长势、土壤状态全部量化为精准数据，全程护航水稻稳产增收。第三个关键词是“智能装备”。农场建设了农田水利“双孪生”系统，实现远程调水、智能控温、虫情监测等功能，构建农情天空地感知网络。智能温室大棚、无人插秧机、智能灌溉等数字化设备已经成为标配。\n\n从垦区层面来看，北大荒集团的智慧农业建设已经形成了体系化的“北大荒方案”。\n\n记者了解到，北大荒集团已经在20多个农场实施了智慧农业示范项目，成功打造了可复制、可推广的“北大荒未来农场”技术模式，已在七星、友谊等重点农场落地见效，推动传统农耕从“会”种田向“慧”种田全面跨越。北大荒集团联合哈尔滨工业大学、东北农业大学共建了智慧农场技术与系统全国重点实验室，把科研攻关、系统集成、场景验证、规模推广串成一条闭环，让更多新技术从实验室走向田间。（黑龙江日报记者：刘畅）\n\n![Image 3](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fnxw_back.png)\n返回顶部\n\n*   [外交部](https:\u002F\u002Fwww.fmprc.gov.cn\u002Fweb\u002F)\n*   [国防部](http:\u002F\u002Fwww.mod.gov.cn\u002F)\n*   [国家发展和改革委员会](https:\u002F\u002Fwww.ndrc.gov.cn\u002F)\n*   [教育部](http:\u002F\u002Fwww.moe.gov.cn\u002F)\n*   [科学技术部](https:\u002F\u002Fwww.most.gov.cn\u002F)\n*   [工业和信息化部](https:\u002F\u002Fwww.miit.gov.cn\u002F)\n*   [国家民族事务委员会](https:\u002F\u002Fwww.neac.gov.cn\u002F)\n*   [公安部](https:\u002F\u002Fwww.mps.gov.cn\u002F)\n*   [国家安全部](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [民政部](https:\u002F\u002Fwww.mca.gov.cn\u002F)\n*   [司法部](http:\u002F\u002Fwww.moj.gov.cn\u002F)\n*   [财政部](http:\u002F\u002Fwww.mof.gov.cn\u002F)\n*   [人力资源和社会保障部](http:\u002F\u002Fwww.mohrss.gov.cn\u002F)\n*   [自然资源部](https:\u002F\u002Fwww.mnr.gov.cn\u002F)\n*   [生态环境部](https:\u002F\u002Fwww.mee.gov.cn\u002F)\n*   [住房和城乡建设部](https:\u002F\u002Fwww.mohurd.gov.cn\u002F)\n*   [交通运输部](https:\u002F\u002Fwww.mot.gov.cn\u002F)\n*   [水利部](http:\u002F\u002Fwww.mwr.gov.cn\u002F)\n*   [农业农村部](http:\u002F\u002Fwww.moa.gov.cn\u002F)\n*   [商务部](http:\u002F\u002Fwww.mofcom.gov.cn\u002F)\n*   [文化和旅游部](https:\u002F\u002Fwww.mct.gov.cn\u002F)\n*   [国家卫生健康委员会](http:\u002F\u002Fwww.nhc.gov.cn\u002F)\n*   [退役军人事务部](http:\u002F\u002Fwww.mva.gov.cn\u002F)\n*   [应急管理部](https:\u002F\u002Fwww.mem.gov.cn\u002F)\n*   [中国人民银行](http:\u002F\u002Fwww.pbc.gov.cn\u002F)\n*   [审计署](https:\u002F\u002Fwww.audit.gov.cn\u002F)\n*   [国家语言文字工作委员会](http:\u002F\u002Fwww.moe.gov.cn\u002Fjyb_sy\u002FChina_Language\u002F)\n*   [国家航天局](http:\u002F\u002Fwww.cnsa.gov.cn\u002F)\n*   [国家原子能机构](http:\u002F\u002Fwww.caea.gov.cn\u002F)\n*   [国家外国专家局](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [国家海洋局](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [国家核安全局](https:\u002F\u002Fnnsa.mee.gov.cn\u002F)\n*   [国家乡村振兴局](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [国务院国有资产监督管理委员会](http:\u002F\u002Fwww.sasac.gov.cn\u002F)\n*   [海关总署](http:\u002F\u002Fwww.customs.gov.cn\u002F)\n*   [国家税务总局](http:\u002F\u002Fwww.chinatax.gov.cn\u002F)\n*   [国家市场监督管理总局](https:\u002F\u002Fwww.samr.gov.cn\u002F)\n*   [国家金融监督管理总局](https:\u002F\u002Fwww.nfra.gov.cn\u002F)\n*   [中国证券监督管理委员会](http:\u002F\u002Fwww.csrc.gov.cn\u002F)\n*   [国家广播电视总局](http:\u002F\u002Fwww.nrta.gov.cn\u002F)\n*   [国家体育总局](https:\u002F\u002Fwww.sport.gov.cn\u002F)\n*   [国家信访局](https:\u002F\u002Fwww.gjxfj.gov.cn\u002Fgjxfj\u002Findex.htm)\n*   [国家统计局](http:\u002F\u002Fwww.stats.gov.cn\u002F)\n*   [国家知识产权局](https:\u002F\u002Fwww.cnipa.gov.cn\u002F)\n*   [国家国际发展合作署](http:\u002F\u002Fwww.cidca.gov.cn\u002F)\n*   [国家医疗保障局](http:\u002F\u002Fwww.nhsa.gov.cn\u002F)\n*   [国务院参事室](http:\u002F\u002Fwww.counsellor.gov.cn\u002F)\n*   [国家机关事务管理局](http:\u002F\u002Fwww.ggj.gov.cn\u002F)\n*   [国家反垄断局](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [国家认证认可监督管理委员会](http:\u002F\u002Fwww.cnca.gov.cn\u002F)\n*   [国家标准化管理委员会](http:\u002F\u002Fwww.sac.gov.cn\u002F)\n*   [国家新闻出版署（国家版权局）](https:\u002F\u002Fwww.ncac.gov.cn\u002F)\n*   [国家宗教事务局](https:\u002F\u002Fwww.sara.gov.cn\u002F)\n*   [国务院研究室](https:\u002F\u002Fwww.gov.cn\u002Fguoqing\u002F2018-06\u002F22\u002Fcontent_5300522.htm)\n*   [国务院侨务办公室](https:\u002F\u002Fwww.gqb.gov.cn\u002F)\n*   [国务院港澳事务办公室](https:\u002F\u002Fwww.hmo.gov.cn\u002F)\n*   [国务院台湾事务办公室](http:\u002F\u002Fwww.gwytb.gov.cn\u002F)\n*   [国家互联网信息办公室](http:\u002F\u002Fwww.cac.gov.cn\u002F)\n*   [国务院新闻办公室](http:\u002F\u002Fwww.scio.gov.cn\u002Findex.htm)\n*   [新华通讯社](https:\u002F\u002Fwww.news.cn\u002Fxinhuashe\u002F)\n*   [中国科学院](https:\u002F\u002Fwww.cas.cn\u002F)\n*   [中国社会科学院](http:\u002F\u002Fwww.cass.cn\u002F)\n*   [中国工程院](https:\u002F\u002Fwww.cae.cn\u002F)\n*   [国务院发展研究中心](https:\u002F\u002Fwww.drc.gov.cn\u002Fdefault.aspx)\n*   [中央广播电视总台](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [中国气象局](https:\u002F\u002Fwww.cma.gov.cn\u002F)\n*   [国家行政学院](https:\u002F\u002Fwww.ccps.gov.cn\u002F)\n*   [国家粮食和物资储备局](http:\u002F\u002Fwww.lswz.gov.cn\u002F)\n*   [国家能源局](http:\u002F\u002Fwww.nea.gov.cn\u002F)\n*   [国家数据局](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [国家国防科技工业局](http:\u002F\u002Fwww.sastind.gov.cn\u002F)\n*   [国家烟草专卖局](http:\u002F\u002Fwww.tobacco.gov.cn\u002Fgjyc\u002Findex.shtml)\n*   [国家移民管理局](https:\u002F\u002Fwww.nia.gov.cn\u002F)\n*   [国家林业和草原局](http:\u002F\u002Fwww.forestry.gov.cn\u002F)\n*   [国家铁路局](http:\u002F\u002Fwww.nra.gov.cn\u002F)\n*   [中国民用航空局](http:\u002F\u002Fwww.caac.gov.cn\u002Findex.html)\n*   [国家邮政局](https:\u002F\u002Fwww.spb.gov.cn\u002F)\n*   [国家文物局](http:\u002F\u002Fwww.ncha.gov.cn\u002F)\n*   [国家中医药管理局](http:\u002F\u002Fwww.natcm.gov.cn\u002F)\n*   [国家疾病预防控制局](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [国家矿山安全监察局](https:\u002F\u002Fwww.chinamine-safety.gov.cn\u002F)\n*   [国家消防救援局](https:\u002F\u002Fwww.119.gov.cn\u002F)\n*   [国家外汇管理局](http:\u002F\u002Fwww.safe.gov.cn\u002F)\n*   [国家药品监督管理局](https:\u002F\u002Fwww.nmpa.gov.cn\u002F)\n\n*   [农业农村部机关服务中心( 农业农村部机关服务局 )](http:\u002F\u002Fwww.jgfwj.agri.cn\u002F)\n*   [中国农业科学院](http:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002F)\n*   [中国水产科学研究院](https:\u002F\u002Fwww.cafs.ac.cn\u002F)\n*   [中国热带农业科学院](http:\u002F\u002Fwww.catas.cn\u002F)\n*   [全国农业展览馆（中国农业博物馆）](http:\u002F\u002Fwww.ciae.com.cn\u002F)\n*   [中国农业电影电视中心](http:\u002F\u002Fwww.ntv.cn\u002F)\n*   [农民日报社](https:\u002F\u002Fwww.farmer.com.cn\u002F)\n*   [中国农业出版社有限公司（农村读物出版社）](http:\u002F\u002Fwww.ccap.com.cn\u002F)\n*   [中国农村杂志社](http:\u002F\u002Fwww.crnews.net\u002F)\n*   [全国乡村振兴宣传教育中心](https:\u002F\u002Fnpecrr.agri.cn\u002F)\n*   [中央农业干部教育培训中心（农业农村部管理干部学院、中国共产党农业农村部党校）](http:\u002F\u002Fwww.gbxy.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部人力资源开发中心、中国农学会](https:\u002F\u002Fwww.rlzy.moahr.cn\u002F)\n*   [农业农村部农村经济研究中心](http:\u002F\u002Fwww.rcre.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部信息中心](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部农产品质量安全中心](http:\u002F\u002Fwww.aqsc.agri.cn\u002F)\n*   [中国绿色食品发展中心](http:\u002F\u002Fwww.greenfood.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部规划设计研究院](http:\u002F\u002Fwww.aape.org.cn\u002F)\n*   [中国乡村振兴发展中心](https:\u002F\u002Fxczx.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部大数据发展中心](http:\u002F\u002Fwww.abdc.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部工程建设服务中心](http:\u002F\u002Fwww.gczx.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部财会服务中心、中华农业科教基金会](http:\u002F\u002Fwww.ckzx.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部对外经济合作中心（中国-欧洲联盟农业技术中心）](http:\u002F\u002Fwww.fecc.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部农业贸易促进中心(中国国际贸易促进委员会农业行业分会、中国国际商会农业行业商会)](http:\u002F\u002Fwww.mczx.agri.cn\u002F)\n*   [中国国际减贫中心](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [农业农村部国际交流服务中心](http:\u002F\u002Fwww.cicos.agri.cn\u002F)\n*   [中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心)、中国农民体育协会](http:\u002F\u002Fwww.ngx.net.cn\u002F)\n*   [农业农村部科技发展中心](https:\u002F\u002Fwww.nybkjfzzx.cn\u002F)\n*   [农业农村部农业生态与资源保护总站](http:\u002F\u002Fwww.reea.agri.cn\u002F)\n*   [中国农村技术开发中心](http:\u002F\u002Fwww.crtdc.org.cn\u002F)\n*   [全国农业技术推广服务中心](http:\u002F\u002Fwww.natesc.org.cn\u002F)\n*   [农业农村部农药检定所（国际食品法典农药残留委员会秘书处）](http:\u002F\u002Fwww.chinapesticide.org.cn\u002F)\n*   [农业农村部耕地质量和农田工程监督保护中心](http:\u002F\u002Fwww.gdzl.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部农业机械化总站](http:\u002F\u002Fwww.amic.agri.cn\u002F)\n*   [全国畜牧总站](https:\u002F\u002Fwww.nahs.org.cn\u002F)\n*   [中国动物疫病预防控制中心（农业农村部屠宰技术中心）](http:\u002F\u002Fwww.cadc.net.cn\u002F)\n*   [中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）](http:\u002F\u002Fwww.ivdc.org.cn\u002F)\n*   [中国动物卫生与流行病学中心](http:\u002F\u002Fwww.cahec.cn\u002F)\n*   [中国农垦经济发展中心（农业农村部南亚热带作物中心）](http:\u002F\u002Fwww.farmchina.org.cn\u002F)\n*   [农业农村部农村社会事业发展中心（农业农村部乡镇企业发展中心）](http:\u002F\u002Fwww.shsyzx.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部乡村振兴监测中心](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fzx\u002Fxxlb\u002Fhlj\u002F202609\u002Ft20260924_8873814.htm)\n*   [全国水产技术推广总站、中国水产学会](http:\u002F\u002Fwww.nftec.agri.cn\u002F)\n*   [农业农村部渔政保障中心](http:\u002F\u002Fwww.yzbzzx.agri.cn\u002F)\n*   [中国农产品市场协会](http:\u002F\u002Fwww.chama.org.cn\u002F)\n*   [中国农业国际合作促进会茶产业分会|中农促茶产业分会](https:\u002F\u002Fwww.capiaccti.org.cn\u002F)\n\n*   [北京农业农村局](http:\u002F\u002Fnyncj.beijing.gov.cn\u002F)\n*   [天津农业农村委](http:\u002F\u002Fnync.tj.gov.cn\u002F)\n*   [河北农业农村厅](http:\u002F\u002Fnync.hebei.gov.cn\u002F)\n*   [山西农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.shanxi.gov.cn\u002F)\n*   [内蒙古农牧厅](http:\u002F\u002Fnmt.nmg.gov.cn\u002F)\n*   [辽宁农业农村厅](http:\u002F\u002Fnync.ln.gov.cn\u002F)\n*   [吉林农业农村厅](http:\u002F\u002Fagri.jl.gov.cn\u002F)\n*   [吉林畜牧业管理局](http:\u002F\u002Fxmy.jl.gov.cn\u002F)\n*   [黑龙江农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.hlj.gov.cn\u002F)\n*   [上海农业农村委](https:\u002F\u002Fnyncw.sh.gov.cn\u002F)\n*   [江苏农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.jiangsu.gov.cn\u002F)\n*   [浙江农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.zj.gov.cn\u002F)\n*   [安徽农业农村厅](http:\u002F\u002Fnync.ah.gov.cn\u002F)\n*   [福建农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.fujian.gov.cn\u002F)\n*   [江西农业农村厅](http:\u002F\u002Fnync.jiangxi.gov.cn\u002F)\n*   [山东农业农村厅](http:\u002F\u002Fnync.shandong.gov.cn\u002F)\n*   [河南农业农村厅](https:\u002F\u002Fnynct.henan.gov.cn\u002F)\n*   [湖北农业农村厅](http:\u002F\u002Fnyt.hubei.gov.cn\u002F)\n*   [湖南农业农村厅](http:\u002F\u002Fagri.hunan.gov.cn\u002F?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg)\n*   [广东农业农村厅](http:\u002F\u002Fdara.gd.gov.cn\u002F)\n*   [广西农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.gxzf.gov.cn\u002F)\n*   [海南农业农村厅](http:\u002F\u002Fagri.hainan.gov.cn\u002Fhnsnyt\u002F)\n*   [重庆农业农村委](http:\u002F\u002Fnyncw.cq.gov.cn\u002F)\n*   [四川农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.sc.gov.cn\u002F)\n*   [贵州农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.guizhou.gov.cn\u002F)\n*   [云南农业农村厅](https:\u002F\u002Fnync.yn.gov.cn\u002F)\n*   [西藏农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.xizang.gov.cn\u002F)\n*   [陕西农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.shaanxi.gov.cn\u002F)\n*   [甘肃农业农村厅](http:\u002F\u002Fnync.gansu.gov.cn\u002F)\n*   [青海农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.qinghai.gov.cn\u002F)\n*   [宁夏农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.nx.gov.cn\u002F)\n*   [新疆农业农村厅](http:\u002F\u002Fnynct.xinjiang.gov.cn\u002F)\n*   [新疆兵团农业农村局](http:\u002F\u002Fnyj.xjbt.gov.cn\u002F)\n\n*   [中国农业电影电视中心](http:\u002F\u002Fwww.ntv.cn\u002F)\n*   [农民日报社](https:\u002F\u002Fwww.farmer.com.cn\u002F)\n*   [中国农业出版社有限公司（农村读物出版社）](http:\u002F\u002Fwww.ccap.com.cn\u002F)\n*   [中国农村杂志社](http:\u002F\u002Fwww.crnews.net\u002F)\n*   [人民网](http:\u002F\u002Fwww.people.com.cn\u002F)\n*   [新华网](http:\u002F\u002Fwww.xinhuanet.com\u002F)\n*   [求是网](http:\u002F\u002Fwww.qstheory.cn\u002F)\n*   [解放军报](http:\u002F\u002Fwww.81.cn\u002Fszb_223187\u002Fszblb\u002Findex.html?paperNumber=01&paperName=jfjb)\n*   [光明网](http:\u002F\u002Fwww.gmw.cn\u002F)\n*   [经济日报](http:\u002F\u002Fpaper.ce.cn\u002Fjjrb\u002Fhtml\u002F2021-02\u002F20\u002Fnode_2.htm)\n*   [中国日报](http:\u002F\u002Fcn.chinadaily.com.cn\u002F)\n*   [央广网](http:\u002F\u002Fwww.cnr.cn\u002F)\n*   [央视网](http:\u002F\u002Fwww.cctv.com\u002F)\n*   [国际在线](http:\u002F\u002Fwww.cri.cn\u002F)\n*   [科技日报](https:\u002F\u002Fepaper.stdaily.com\u002F)\n*   [中国纪检监察报](https:\u002F\u002Fjjjcb.ccdi.gov.cn\u002Fepaper\u002F)\n*   [工人日报](http:\u002F\u002Fmedia.workercn.cn\u002Fsites\u002Fpaper\u002Fpaper_index.html)\n*   [中国青年报](http:\u002F\u002Fzqb.cyol.com\u002Fhtml\u002F2021-02\u002F19\u002Fnbs.D110000zgqnb_01.htm)\n*   [中国妇女报](http:\u002F\u002Fpaper.cnwomen.com.cn\u002Fhtml\u002F2021-02\u002F19\u002Fnbs.D110000zgfnb_1.htm)\n*   [农民日报](http:\u002F\u002Fszb.farmer.com.cn\u002F2021\u002F20210220\u002F20210220_001\u002F20210220_001.html)\n*   [法制日报](http:\u002F\u002Fepaper.legaldaily.com.cn\u002Ffzrb\u002Fcontent\u002F20210220\u002FPage01TB.htm)\n*   [中国新闻网](https:\u002F\u002Fwww.chinanews.com\u002F)\n\n相关链接：\n\n*   国务院各部门![Image 4](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fny_footer_bg.png)\n*   直属单位\u002F行业协会![Image 5](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fny_footer_bg.png)\n*   各省（区\u002F市）农业网站![Image 6](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fny_footer_bg.png)\n*   新闻媒体\u002F部属媒体![Image 7](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fny_footer_bg.png)\n\n[![Image 8](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fimages\u002Fny_foot_ico.png)](https:\u002F\u002Fbszs.conac.cn\u002Fsitename?method=show&id=17EE80B556BC73D2E053012819AC3462)\n\n*   [关于我们](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fdbxx\u002F202311\u002Ft20231108_8053689.htm)\n*   [网站声明](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fdbxx\u002F202311\u002Ft20231108_8053691.htm)\n*   [网站地图](https:\u002F\u002Fwww.agri.cn\u002Fdbxx\u002Fwzdt\u002F)\n*   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\n即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。","中国农业农村信息网 2026-09-24","2026-09-24T00:00:00Z","报道",68,{"impact":175,"substance":64,"depth":18,"authority":215,"freshness":216,"relevant":21,"comment":217},11,9,"以丰收节现场为切口，具体呈现北大荒闫家岗农场物联网、无人农机与数字大脑的落地成效，属省级媒体实地报道，有细节但偏宣传性，适合主题聚合而非头条精选。",[219],{"name":210,"url":207},[26,221,27,222,223],"农业人工智能","北大荒","无人农机",[225,226],"北大荒 闫家岗农场 智慧农业","闫家岗农场 物联网设备","北大荒闫家岗农场智慧农业-3386","2026-09-25T00:09:27.560637Z",{"id":230,"title":231,"url":232,"summary":233,"summary_zh":234,"content":9,"source_name":235,"source_url":232,"published_at":11,"category":12,"cover_url":9,"hotness":13,"is_selected":14,"score":172,"score_detail":236,"sources":240,"tags":242,"search_phrases":246,"slug":249,"view_count":35,"doi":250,"paper":251,"created_at":280},3348,"Nanobubble Technology in Smart Agriculture: Underlying Mechanisms and Application Dynamics for Resource Optimization","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1007\u002Fs41101-026-00573-2","Nanobubble (NB) technology is considered as an innovative approach in terms of efficient utilization of resources and production of crops. A nanobubble is an ultra-fine gas bubble generally smaller than 1 μm in diameter, commonly reported in the range of 50–200 nm, which behaves differently from ordinary bubbles due to its apparently tiny size, high internal pressure and surface charge. Their applications include irrigation management through improved water and oxygen delivery to the root zone, soil management by enhancing soil structure and aeration, and nutrient management with improved nutrient uptake and favourable microbial interactions. Despite these advances, large scale adoption remains constrained by greater variability in water quality, soil heterogeneity, irrigation system design and limitations related to nanobubble generation efficiency and economic feasibility. Addressing these challenges requires coordinated interdisciplinary efforts integrating agronomy, soil science and engineering to optimize application strategies and scalability. This review aims to synthesize current knowledge on nano bubble technology in agriculture, applications in irrigation, soil, nutrient, microbial management and assess its integration with sustainable systems. However, much of the available evidence is based on short-term or controlled studies and further long-term field validation across diverse agroecological conditions is needed. Together, nanobubble technology holds a promising future for maintaining and enhancing sustainability in agriculture. Graphical Abstract","纳米气泡（NB）技术被认为是一种在资源高效利用和作物生产方面的创新方法。纳米气泡是一种超细气泡，直径通常小于1 μm，常见报道范围为50–200 nm，由于其极小的尺寸、高内压和表面电荷，其行为与普通气泡不同。其应用包括通过改善水分和氧气向根区的输送来进行灌溉管理，通过增强土壤结构和通气性来进行土壤管理，以及通过改善养分吸收和有利的微生物相互作用来进行养分管理。尽管取得了这些进展，但大规模采用仍受限于水质变异性较大、土壤异质性、灌溉系统设计以及纳米气泡生成效率和经济可行性方面的局限。应对这些挑战需要协调一致的跨学科努力，整合农学、土壤科学和工程学，以优化应用策略和可扩展性。本综述旨在综合当前关于纳米气泡技术在农业中应用的知识，包括在灌溉、土壤、养分和微生物管理中的应用，并评估其与可持续系统的整合。然而，现有证据大多基于短期或受控研究，仍需在不同农业生态条件下进行进一步的长期田间验证。总之，纳米气泡技术在维持和增强农业可持续性方面具有广阔前景。图形摘要","Water Conservation Science and Engineering",{"impact":175,"substance":237,"depth":238,"authority":19,"freshness":17,"relevant":21,"comment":239},20,17,"系统综述纳米气泡技术在灌溉、土壤与养分管理中的应用机制与规模化瓶颈，属智慧农业资源优化方向的前沿论文，但偏理论综述、缺乏长期田间验证，适合主题聚合而非头条精选。",[241],{"name":235,"url":232},[26,243,244,28,245],"水肥一体化","土壤健康","纳米气泡",[247,248],"纳米气泡 灌溉","水肥一体化 土壤健康 智慧农业 纳米气泡","纳米气泡灌溉-3348","10.1007\u002Fs41101-026-00573-2",{"doi":250,"openalex_id":252,"authors":253,"venue":235,"cited_by_count":35,"oa_url":232,"card":275,"direction":48,"ingested_from":50},"W7214068919",[254,257,260,263,266,269,272],{"name":255,"orcid":256},"Deepasri K","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0009-0005-6635-5378",{"name":258,"orcid":259},"P. M. Shanmugam","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-6706-8419",{"name":261,"orcid":262},"P Kathirvelan","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0003-3576-3545",{"name":264,"orcid":265},"Sathiya Bama Kaliappan","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0001-8752-7881",{"name":267,"orcid":268},"P C Prabu","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-7237-9481",{"name":270,"orcid":271},"R. Kuttimani","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-1067-3597",{"name":273,"orcid":274},"M. N. Karthik","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0009-0003-4662-3078",{"tldr":276,"method":277,"finding":278,"direction":48,"opportunity":279},"综述纳米气泡技术在智能农业中优化水、土、养分资源的作用机制与应用前景。","综述纳米气泡在灌溉、土壤、养分和微生物管理中的应用及机制。","纳米气泡可提升水氧输送、土壤通气与养分吸收，但规模化受水质、土壤异质性和成本限制。","可研究纳米气泡与物联网传感器结合，实现灌溉水气精准调控及长期田间验证。","2026-09-24T23:30:09.954106Z"]