[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"item-3709":3,"related-3709":37},{"id":4,"title":5,"url":6,"summary":7,"summary_zh":8,"content":9,"source_name":10,"source_url":8,"published_at":11,"category":12,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":15,"score_detail":16,"sources":23,"tags":25,"search_phrases":31,"slug":34,"view_count":35,"doi":8,"paper":8,"created_at":36},3709,"中国农科院第八届农科开放日启动 36个院所560余项成果亮相","https:\u002F\u002Fwww.farmer.com.cn\u002F2026\u002F09\u002F24\u002Fwap_991029575.html","9月19日中国农业科学院第八届农科开放日系列活动启动，主题为农业科技赋能点亮美好生活。36个院属研究所联动开展活动，560余项最新农业科技成果集中亮相。自2019年首届至今已累计吸引4400万公众线上线下参与。",null,"本次开放日深耕科普育人初心，聚焦青少年科学素养培育，摒弃单一宣讲模式，打造课堂宣讲、实操体验、趣味游戏、标本观摩相结合的多元科普场景，让青少年在沉浸式体验中探秘农科奥秘，播种科学梦想。\n\n植物保护研究所专场活动人气爆棚，近2000名群众、600余个家庭走进院区，开启植保科学探索之旅。活动设置知识小课堂、科研微体验、趣味游戏三大板块，内容丰富、趣味十足。科研专家围绕草原鼠害绿色防控、外来入侵物种识别、转基因生物技术等热点内容开展科普宣讲，破除大众对植保防控的片面认知。实操区域内，农残检测、病毒试剂盒实验、虫情雷达监测演示、农田植物攻防科普等场景轮番上演，让抽象的植保知识变得直观鲜活。无人机模拟操作、昆虫吊飞实验、果实甜度检测等互动项目，让青少年在动手实践中体悟智慧农业魅力。\n\n农田灌溉研究所走进河南商丘开展科普公益行，打造户外沉浸式科学课堂。活动依托野外科研平台，开设实验观摩、趣味实验、精准农业科普三大板块，学生们实地参观智能温室、科研试验设施，动手操作叶绿素分离、酸碱度检测、显微观察等科学实验，近距离学习节水灌溉、精密播种、智慧农业等前沿技术，彻底打破对传统农耕的刻板印象。活动暖心吸纳特殊青少年群体参与，以温情科普传递科学温度，让每一位青少年都能感受农科魅力。\n\n饲料研究所、生物技术研究所、水稻研究所等纷纷创新科普形式，通过多样化活动将专业农科知识融入趣味互动中。一系列接地气、有新意的科普活动，让青少年跳出课本局限，真切读懂粮食安全、生态保护、种业振兴的深刻内涵，在心中厚植知农、爱农、强农的情怀种子。","中国农网","2026-09-24T00:00:00Z","报道",10,false,64,{"impact":17,"substance":18,"depth":19,"authority":18,"freshness":20,"relevant":21,"comment":22},18,14,12,6,1,"国家级科研机构开放日科普活动，形式新颖、覆盖面广，但属常规年度活动，信息增量有限，可作为科普类资讯收录。",[24],{"name":10,"url":6},[26,27,28,29,30],"智慧农业","植物保护","农业科普","节水灌溉","农科开放日",[32,33],"中国农科院 农科开放日","农田灌溉研究所 商丘 科普","中国农科院农科开放日-3709",0,"2026-09-29T00:08:22.104325Z",{"total":20,"page":21,"page_size":20,"items":38},[39,61,83,104,124,171],{"id":40,"title":41,"url":42,"summary":43,"summary_zh":8,"content":8,"source_name":44,"source_url":8,"published_at":45,"category":12,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":46,"score_detail":47,"sources":52,"tags":54,"search_phrases":57,"slug":59,"view_count":35,"doi":8,"paper":8,"created_at":60},3595,"中国农科院第八届农科开放日启动，560余项农科成果集中亮相——野生稻智能表型巡检机器狗、'植物CT'、'全球动物疾病风险大模型'三大成果引关注","http:\u002F\u002Fwww.east-regis.com\u002Fcontent\u002F64305125.shtml","中国农业科学院党组书记杨振海指出，中国农科院作为农业科研国家队，深入贯彻落实习近平总书记关于科学普及工作的重要指示精神。本届农科开放日以'农业科技赋能 点亮美好生活'为主题，汇聚全院优势科技资源，通过农业科技成果展示、科普互动体验、优良品种品鉴、青少年科学启蒙等系列活动，全方位、多角度展示中国农业科学院的科技硬实力与创新活力。活动现场展示了中国农科院野生作物种质资源保护与利用团队研发的野生稻智能表型巡检机器狗。京内外36个院属单位结合自身特点，在分会场同步举办丰富多彩的科普活动，560余项最新农业科技成果集中亮相。农科开放日自2019年举办以来，累计吸引4400万公众通过线上线下参与。","东方瑞吉 2026-09-23","2026-09-23T00:00:00Z",69,{"impact":48,"substance":49,"depth":19,"authority":50,"freshness":20,"relevant":21,"comment":51},22,16,13,"国家级农科开放日集中展示560余项成果，机器狗、植物CT等亮点具科普与传播价值，但属活动通稿、时效稍旧，可入精选但非必选。",[53],{"name":44,"url":42},[26,55,28,56,30],"农业人工智能","种质资源",[32,58],"野生稻 智能表型 机器狗","中国农科院农科开放日-3595","2026-09-27T00:05:16.916613Z",{"id":62,"title":63,"url":64,"summary":65,"summary_zh":8,"content":66,"source_name":67,"source_url":8,"published_at":68,"category":12,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":69,"score_detail":70,"sources":73,"tags":75,"search_phrases":78,"slug":81,"view_count":35,"doi":8,"paper":8,"created_at":82},3394,"中国农科院第八届农科开放日启幕——36个院属单位、近570项成果集中亮相，'中玉303'+密植高产技术助力秋粮单产提升","https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Ff2ad1982c0a140e5a424a8e165735c45.htm","9月19日，中国农科院第八届农科开放日在北京中关村院区启动，主题'农业科技赋能 点亮美好生活'。36个院属单位在京内外同步举办丰富多彩的科普活动，近570项最新农业科技成果集中亮相。蔬菜花卉所打造32个特色展位、四大互动展区；生物所'植物CT''AI大脑'实时监测植物缺水程度；植保所展示'三分钟识别外来入侵物种'科普；'中玉303'2025年推广面积796万亩位列全国第五，玉米密植高产精准调控技术'十四五'累计推广2.4亿亩，亩均增产226斤。","金秋九月，硕果初绽，农科盛宴如约而至。9月19日，中国农业科学院第八届农科开放日系列活动在多地同步启幕，36个院属研究所、单位联动发力，依托自身科研特色，打造沉浸式、多元化、接地气的科普体验活动。活动以“农业科技赋能 点亮美好生活”为主题，560余项最新农业科技成果集中亮相，将农业科研成果转化为大众可看、可感、可体验的科普内容，吸引众多市民、青少年及师生参与，以科普之力让农业科技走近大众、走进生活。\n\n**科创成果实景亮相，解锁现代农业全新样貌**\n\n本次农科开放日打破实验室与大众的壁垒，各研究所聚焦核心科研领域，集中展示年度科创成果，全方位呈现现代农业智能化、绿色化、精细化的发展新面貌，让硬核农科技术走出科研殿堂、走入大众视野。\n\n[蔬菜花卉研究所](http:\u002F\u002Fivf.caas.cn\u002F)打造32个特色展位、四大互动展区，全方位解锁园艺科创魅力。彩色胡萝卜、橘红心白菜、特色彩椒、优质甜瓜等全新果蔬品种轮番亮相，颠覆大众对传统蔬果的认知；马铃薯展区完整展示脱毒种薯培育全链条，无土栽培展区拆解家庭种菜技巧，采后加工板块科普果蔬保鲜科学原理，从种业创新、种植技术到农产品加工，完整呈现农业科研赋能民生的全链条成果。\n\n![Image 1: image.png](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002Fe642b162fe4749119a9727221a7b43c0.png)\n\n[生物所](http:\u002F\u002Fbri.caas.cn\u002F)以“植趣寻味·生物探奇”为主题，打造五大特色体验场景，药食同源标本展示、高营养鲜食玉米品鉴、植物AI智能监测、气味科学探索等新奇体验，让前沿生物技术变得通俗易懂。\n\n![Image 2: image.png](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002Ff581c3d6a87e4264b0d33b51bb751f78.png)\n\n[农经所](http:\u002F\u002Fiaed.caas.cn\u002F)联合浙江省农科院，以“绿色发展引领乡村生态振兴”为核心，搭建“所-地-企”协同科普平台，打造兼具专业性与实用性的科普盛宴。活动现场的农科市集亮点十足，无土栽培、立体种植、水培生鲜等新型农业生产模式直观展示，便携式食品安全智能分析仪、快速检测试剂盒等科技装备集中亮相，搭配铁皮石斛、黄精糕等特色绿色农产品，生动展现了“两山”理念赋能乡村生态振兴的丰硕成果。\n\n此外，饲料所以趣味科普拆解乳制品科学与畜禽养殖知识，[水稻所](http:\u002F\u002Fcnrri.caas.cn\u002F)聚焦稻作文化与种质资源创新，展示优质稻米品种与野生稻资源，详解稻米加工全流程。各展区多点开花、特色鲜明，全方位勾勒出新时代现代农业的创新蓝图，让参观者真切感受农业科技的硬核力量与民生温度。\n\n**沉浸式科普寓教于乐，厚植知农爱农强农情怀**\n\n本次开放日深耕科普育人初心，聚焦青少年科学素养培育，摒弃单一宣讲模式，打造课堂宣讲、实操体验、趣味游戏、标本观摩相结合的多元科普场景，让青少年在沉浸式体验中探秘农科奥秘，播种科学梦想。\n\n[植保所](http:\u002F\u002Fipp.caas.cn\u002F)专场活动人气爆棚，近2000名群众、600余个家庭走进院区，开启植保科学探索之旅。活动设置知识小课堂、科研微体验、趣味游戏三大板块，内容丰富、趣味十足。科研专家围绕草原鼠害绿色防控、外来入侵物种识别、转基因生物技术等热点内容开展科普宣讲，破除大众对植保防控的片面认知。实操区域内，农残检测、病毒试剂盒实验、虫情雷达监测演示、农田植物攻防科普等场景轮番上演，让抽象的植保知识变得直观鲜活。无人机模拟操作、昆虫吊飞实验、果实甜度检测等互动项目，让青少年在动手实践中体悟智慧农业魅力，“植物小医生”“虫虫侦探”等趣味闯关游戏，实现了学知识、练思维、拓视野的科普效果。\n\n![Image 3](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002F2fb5ffa300cd4b248b361dfafb13eaa0.jpg)\n\n[农田灌溉研究所](http:\u002F\u002Fifi.caas.cn\u002F)走进河南商丘开展科普公益行，打造户外沉浸式科学课堂。活动依托野外科研平台，开设实验观摩、趣味实验、精准农业科普三大板块，同学们实地参观智能温室、科研试验设施，动手操作叶绿素分离、酸碱度检测、显微观察等科学实验，近距离学习节水灌溉、精密播种、智慧农业等前沿技术，彻底打破对传统农耕的刻板印象。活动暖心吸纳特殊青少年群体参与，以温情科普传递科学温度，让每一位青少年都能感受农科魅力。\n\n饲料所、[生物所](http:\u002F\u002Fbri.caas.cn\u002F)、[水稻所](http:\u002F\u002Fcnrri.caas.cn\u002F)等研究所也纷纷创新科普形式，通过科学小实验、主题宣讲、许愿涂鸦、动画放映、田间观摩等多样化活动，将专业农科知识融入趣味互动中。一系列接地气、有新意的科普活动，让青少年跳出课本局限，真切读懂粮食安全、生态保护、种业振兴的深刻内涵，在心中厚植知农、爱农、强农的情怀种子。\n\n**坚守科研科普双翼，赋能农业强国建设**\n\n科技创新与科学普及是创新发展的两翼。作为农业科研“国家队”，中国农科院各研究所始终坚守社会责任，以农科开放日为重要科普载体，坚持科研攻关与科学普及双向发力，在展示科研实力、普及农科知识的同时，凝聚全社会助力农业发展的共识与力量。\n\n本次系列开放日活动联动多方资源，汇聚高校、企业、媒体、学校等多方力量，构建全方位、立体化的科普传播格局。[农经所](http:\u002F\u002Fiaed.caas.cn\u002F)联动多家科研院所、涉农企业，多维度宣传乡村生态振兴发展理念；[植保所](http:\u002F\u002Fipp.caas.cn\u002F)联合重点实验室搭建科普平台，聚焦农业生物安全、粮食安全开展精准科普；[水稻所](http:\u002F\u002Fcnrri.caas.cn\u002F)创新线上线下联动模式，通过多平台直播让数万网友云端探秘稻作科技，大幅拓宽科普覆盖面。\n\n![Image 4](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002F149fa709fd9444da8ac6f59b811913a7.png)\n\n中国农科院第八届农科开放日活动\n\n各研究所纷纷表示，农科开放日不仅是科研成果的展示窗口，更是科普服务群众、培育时代新人的重要平台。未来将持续深耕农业科研主责主业，聚焦病虫害绿色防控、种质资源创新、生态农业发展、智慧农业升级等关键领域持续攻坚，不断突破农业核心技术。同时持续创新科普形式、丰富科普载体，推动高端科研资源常态化转化为社会科普资源，让农科科普更接地气、更聚人气、更有活力。\n\n此次第八届农科开放日系列活动，以生动鲜活的形式讲好新时代农科故事，全方位展现了中国农科院的科研担当与科普情怀。通过一场场沉浸式科普、一次次零距离接触，不仅有效提升了全民农业科学素养，更让绿色兴农、科技强农的理念深入人心。","农民日报\u002F中国农科院 2026-09-20","2026-09-20T00:00:00Z",63,{"impact":17,"substance":18,"depth":19,"authority":18,"freshness":71,"relevant":21,"comment":72},5,"国家级科研机构集中展示近570项成果的科普活动，兼具种业与智慧农业看点，但属活动通稿、时效略滞后，可作主题聚合素材而非头条精选。",[74],{"name":67,"url":64},[26,76,28,30,77],"种业振兴","玉米密植高产",[79,80],"中国农科院 农科开放日 中玉303","玉米密植高产 秋粮单产","中国农科院农科开放日中玉303-3394","2026-09-25T00:09:29.523570Z",{"id":84,"title":85,"url":86,"summary":87,"summary_zh":8,"content":88,"source_name":89,"source_url":8,"published_at":90,"category":12,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":91,"score_detail":92,"sources":96,"tags":98,"search_phrases":100,"slug":102,"view_count":35,"doi":8,"paper":8,"created_at":103},3035,"中国农科院启动第八届农科开放日 京内外36个院属单位560余项成果集中亮相","https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fmtsp\u002F9aecd6529f994e51b4f98f7ab8a8606b.htm","中国农业科学院第八届农科开放日9-19正式启动。本届农科开放日以\"农业科技赋能 点亮美好生活\"为主题，汇聚全院优势科技资源，京内外36个院属单位结合自身特点在分会场同步举办丰富多彩的科普活动，560余项最新农业科技成果集中亮相。开幕式现场展示由中国农科院野生作物种质资源保护与利用团队研发的野生稻智能表型巡检机器狗，还邀请7位专家围绕粮食安全、生物育种、智慧农业等主题用通俗易懂的语言讲解农业科技知识。农科开放日自2019年举办以来累计吸引4400万公众通过线上线下参与。","[English](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fen)[邮箱](https:\u002F\u002Fmail.caas.cn\u002F)[数字农科院](https:\u002F\u002Fi.caas.cn\u002F)[](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fcms\u002Fweb\u002Fsearch\u002Findex.jsp)\n\n官方微信 \n\n![Image 2](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F020ac4d3d8b6451782a8702c72604336.jpg)农科专家在线微信公众号\n\n![Image 3](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002Fbf6579e4651e437db31a22cd2249b319.jpg)中国农科院微信公众号\n\n[![Image 4](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fstatic2022\u002Fimages\u002Fmenu_logo.png)](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Findex.htm)\n\n*   [组织机构](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Findex.htm)[走进中国农科院](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fzjnky\u002Findex.htm)[寄语](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fyczc\u002Findex.htm)[院章程](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fzgnykxyzc\u002Findex.htm)[院领导](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fyld\u002Findex.htm)[历任领导](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Flrld\u002Findex.htm)[组织架构](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fzzjg\u002Findex.htm)[院机关](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fyjg\u002Findex.htm)[院属单位](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fysdw\u002Findex.htm)[区域创新中心](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fzzjg\u002Fqycxzx\u002Findex.htm) \n*   [新闻中心](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)[图片新闻](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Ftpxw\u002Findex.htm)[时政要闻](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fszyw\u002Findex.htm)[农科要闻](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fnkyw\u002Findex.htm)[科研活动](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Findex.htm)[三农一线](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fhzdznew\u002Findex.htm)[媒体报道](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Findex.htm)[视频农科](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm)[政务新媒体矩阵](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm) \n*   [科学研究](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Findex.htm)[重大成果](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fzdcgzs\u002Findex.htm)[科研进展](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fkyjz\u002Findex.htm)[科技创新](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fkjcx\u002Findex.htm)[科技奖励](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fkjjl\u002Findex.htm)[农业高端智库](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fnygdzk\u002Findex.htm)[中国农科院重大科学发现](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fzgnkyzdkxfx\u002Findex.htm)[中国农科院重大产品创制、重大技术突破和重大智库报告](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fjstpzkbg\u002Findex.htm)[中国农科院重大科技任务布局](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fzgnkyzdkjrwbj\u002Findex.htm)[中国农科院十大科研进展](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkxyj\u002Fzgnkysdkyjz\u002Findex.htm) \n*   [科技支撑](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkjzc\u002Findex.htm)[主推成果](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkjzc\u002Fcgzhfw\u002Findex.htm)[产业专家团](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fkjzc\u002Fcyzjt\u002Findex.htm) \n*   [人才教育](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Frcjy\u002Findex.htm)[人才队伍概况](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Frcjy\u002Frcgk\u002Findex.htm)[人才工作概述](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Frcjy\u002Frcgzgs\u002Findex.htm)[专家学者](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Frcjy\u002Fzjxz\u002Findex.htm)[人才动态](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Frcjy\u002Frcdtnew\u002Findex.htm)[研究生教育](https:\u002F\u002Fgs.caas.cn\u002F)[中国农科院人才招聘网](https:\u002F\u002Fzhaopin.caas.cn\u002F#\u002F) \n*   [国际合作](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Findex.htm)[总体概况](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Fgjhzgk\u002Findex.htm)[合作伙伴](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Fhzhb\u002Findex.htm)[合作平台](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Fhzpt\u002Findex.htm)[合作机制](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Fhzzz\u002Findex.htm)[国际农业科学计划](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Fgjnykxjh\u002Findex.htm)[中国农科院年报](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fgjhz\u002Fzgnkynb\u002Findex.htm) \n*   [平台基地](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fptjd\u002Findex.htm)[资源概况](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fptjd\u002Fzygk\u002Findex.htm)[平台](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fptjd\u002Fptq\u002Findex.htm)[基地](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fptjd\u002Fjd\u002Findex.htm) \n*   [信息服务](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Findex.htm)[资源服务](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Findex.htm)[数字农科院](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Fsznky\u002Findex.htm)[农业科研信息化典型案例](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzt\u002Fxxhbp_0\u002Fnykyxxhdxa_0\u002Findex.htm) \n*   [党建文化](https:\u002F\u002Fdw.caas.cn\u002F)\n\n![Image 5](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fstatic2022\u002Fimages\u002Flogo_s04.png)[](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Findex.htm)[](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm)\n\n[返回首页](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)[数字农科院](https:\u002F\u002Fi.caas.cn\u002F)[邮箱](https:\u002F\u002Fmail.caas.cn\u002F)\n\n官方微信 \n\n![Image 6](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F020ac4d3d8b6451782a8702c72604336.jpg)农科专家在线微信公众号\n\n![Image 7](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002Fbf6579e4651e437db31a22cd2249b319.jpg)中国农科院微信公众号\n\n[English](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fen)[](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fcms\u002Fweb\u002Fsearch\u002Findex.jsp)\n\n*    [媒体视频](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fmtsp\u002Findex.htm) \n*    [科普视频](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fkpspnew\u002Findex.htm) \n*    [宣传视频](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fqtspnew\u002Findex.htm) \n\n[首页](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Findex.htm)-[新闻中心](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)-[视频农科](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Findex.htm)-[媒体视频](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fmtsp\u002Findex.htm)\n\n分享到\n\n### [农民日报]中国农业科学院启动第八届农科开放日\n\n发布时间：2026-09-20 _|_ 来源： 农民日报 _|_ 作者：李丽颖\n\n字体[小](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fmtsp\u002F9aecd6529f994e51b4f98f7ab8a8606b.htm)[中](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fmtsp\u002F9aecd6529f994e51b4f98f7ab8a8606b.htm)[大](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fspnk\u002Fmtsp\u002F9aecd6529f994e51b4f98f7ab8a8606b.htm)\n\n![Image 8](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2026-09\u002Fd69eb4c44d8b4178ab133638aae7802e.jpg)\n\n中国农科院野生作物种质资源保护与利用团队研发的野生稻智能表型巡检机器狗\n\n9月19日，中国农业科学院第八届农科开放日正式启动。本届农科开放日以“农业科技赋能 点亮美好生活”为主题，汇聚全院优势科技资源，通过农业科技成果展示、科普互动体验、优良品种品鉴、青少年科学启蒙等系列活动，全方位、多角度展示中国农业科学院的科技硬实力与创新活力，让公众近距离接触前沿科技成果，感受农业科技支撑国家粮食安全的责任担当。\n\n本届农科开放日在全国科普月和第九届农民丰收节之际举办，京内外36个院属单位结合自身特点，在分会场同步举办丰富多彩的科普活动，560余项最新农业科技成果集中亮相。\n\n开放日开幕式现场，不仅展示了由中国农科院野生作物种质资源保护与利用团队研发的野生稻智能表型巡检机器狗，还邀请来自国家植物园和院属单位的7位专家，围绕粮食安全、生物育种、智慧农业等主题，用通俗易懂的语言讲解农业科技知识，让公众与科研人员面对面交流。\n\n中国农业科学院党组书记[杨振海](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzzjg\u002Fyld\u002Fdzsj\u002F94a0c5ace27a415a956c9b92ec7a0032.htm)表示，中国农科院作为农业科研国家队，深入贯彻落实习近平总书记关于科学普及工作的重要指示精神，按照农业农村部办公厅、科技部办公厅、中国科协办公厅联合印发的《关于加强农业科普工作的意见》要求，坚持把科学技术普及放在与科技创新同等重要的位置，大力推动农业科技成果推广应用和宣传普及，助力农业新质生产力发展，推动粮食和重要农产品丰产丰收，让更多农业科技成果走出实验室、走进田间地头、走进千家万户，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。\n\n据悉，农科开放日自2019年举办以来，已成为中国农科院开展农业科普的重要品牌活动，是公众了解农业科技进展、走进中国农科院的重要渠道，累计吸引4400万公众通过线上线下参与。\n\n(单位: 中国农业科学院直属机关党委)\n\n打印本页\n\n关闭本页\n\n[院网信息发布与管理](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fywxxfbygl\u002Findex.htm)[最新动态](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fywxxfbygl\u002Findex.htm)\n\n*   [[农民日报]中国农业科学院启动第八届农科开放日](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Fc7a521a1ab924ac999b4f6f2399a3c2a.htm)2026-09-20  \n*   [枸杞害虫小样本智能识别取得新方法](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Fc154f0574e4848168754bbe1b33d913b.htm)2026-09-20  \n*   [[澎湃新闻]中国农科院第八届农科开放日启动，560余项农科成果集中亮相](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F8c0a95cea8b24799860a21c32454ecc5.htm)2026-09-20  \n*   [[中国日报]中国农业科学院启动第八届农科开放日](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F15f9ba57e47c41a690a3067ef2c9aec9.htm)2026-09-20  \n*   [[科技日报]中国农业科学院启动第八届农科开放日](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002F98de8f9527274be58049a45b78827de9.htm)2026-09-20  \n*   [调控水稻边界的“分子开关”被发掘](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002F94a1ad7de45342d0b77e6c154d55e0ab.htm)2026-09-20  \n*   [时空图谱解析根结线虫诱导巨大细胞的形成](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fkyhd\u002Fbd420e7521ec4924acee4d6d9570a039.htm)2026-09-20  \n*   [[工人日报] 青少年近距离感受植物保护科研魅力](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fmtxw\u002Fe5700f5fffc64613bb7091311dff34f5.htm)2026-09-20  \n*   [第八届农科开放日](https:\u002F\u002Fwww.caas.cn\u002Fzt\u002Fnkkfrzt\u002Fnkkfr2026\u002Findex.htm)2026-09-20  \n*   [中国农业科学院启动第八届农科开放日](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fnkyw\u002Fecdddf9a509d46baa47cef1a891e713e.htm)2026-09-20  \n\n*   [](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm)[新闻中心](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Findex.htm) \n*   [](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Ftzgg\u002Findex.htm)[通知公告](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Ftzgg\u002Findex.htm) \n*   [](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Findex.htm?mao=special_attention)[特别关注](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Findex.htm?mao=special_attention) \n*   [](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm)[政务新媒体矩阵](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxwzx\u002Fzwxmtjz\u002Findex.htm) \n\n*   [![Image 9](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2025-12\u002Feebc10f934d74b978fccd8c654f47577.jpg)](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n*   [![Image 10](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002Fcontent\u002F2022-02\u002Faefa6458187845e9a3aeb18472ae9e7f.jpg)](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n*   [![Image 11](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F5c35b429611f44aa927c9b2698ff91e5.png)](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n*   [![Image 12](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fimages\u002F2023-01\u002F2ec7c5b598424a0b801fd6fde5956562.png)](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fxxfw\u002Fzyfw\u002Fcqk\u002Findex.htm)\n\n*   [网站地图](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Fwzdt\u002Findex.htm)\n*   [联系我们](https:\u002F\u002Fcaas.cn\u002Flxwm\u002Findex.htm)\n\n[我要捐赠](https:\u002F\u002Fjjh.caas.cn\u002Fjzzn\u002Fjzfs\u002Findex.htm)\n\n主办：中国农业科学院 承办:中国农业科学院农业信息研究所 地址:北京市海淀区中关村南大街12号 邮编:100081\n\nCopyright@中国农业科学院 京ICP备10039560号-5 京公网安备11940846021-00001号","中国农业科学院","2026-09-19T08:00:00Z",57,{"impact":17,"substance":13,"depth":20,"authority":93,"freshness":94,"relevant":21,"comment":95},15,8,"国家级科研机构主办的科普开放活动，权威性高但属年度例行宣传，信息增量有限，可作为科普主题聚合素材。",[97],{"name":89,"url":86},[26,28,99,30],"科技成果转化",[32,101],"农科开放日 成果展示","中国农科院农科开放日-3035","2026-09-21T00:04:33.921955Z",{"id":105,"title":106,"url":107,"summary":108,"summary_zh":8,"content":109,"source_name":110,"source_url":8,"published_at":11,"category":12,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":111,"score_detail":112,"sources":114,"tags":116,"search_phrases":119,"slug":122,"view_count":35,"doi":8,"paper":8,"created_at":123},3640,"探秘果业芯片 共享丰收喜悦——中国农科院郑州果树研究所举办水果科普文化节暨第八届农科开放日活动","https:\u002F\u002Fzfri.caas.cn\u002Fxwzx\u002Fsnxw\u002Fb50590adeb514cd4abb5566e47a3fbdd.htm","9月23日—24日，中国农业科学院郑州果树研究所、果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室联合举办以'探秘果业芯片 共享丰收喜悦'为主题的水果科普文化节暨第八届农科开放日活动。来自郑州市回民中学、港湾路小学、砖牌坊街幼儿园的300余名学生参加活动。在国家园艺种质资源库、国家葡萄桃种质资源圃，同学们走进种质资源'基因库'，参观了葡萄、桃、猕猴桃等种质资源圃，鸡足葡萄、寿星桃、毛花猕猴桃等形态独特的种质资源让同学们惊叹，现场集中展示葡萄、桃、苹果、梨、猕猴桃等六十余种果品。","值此全国科普月和第九届农民丰收节之际，为普及现代果业科学知识，2026年9月23日-24日，中国农业科学院郑州果树研究所、果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室联合举办以“探秘果业芯片 共享丰收喜悦”为主题的水果科普文化节暨第八届农科开放日活动。来自郑州市回民中学、港湾路小学、砖牌坊街幼儿园的300余名学生参加活动，近距离感受农业科研魅力，沉浸式解锁果业科技奥秘。\n\n活动现场精彩纷呈。在实验室，同学们零距离观摩了各类科研仪器设备。科研人员展示了如何用显微镜观察拟南芥种子等，带领孩子们走进了农业的微观世界。在农业农村部果品及苗木质量检验测试中心（郑州），工作人员详细介绍了中心在果品质量安全监测、营养品质检测等方面的核心职能，并讲解了液相串联质谱仪等精密检测设备的功能与应用价值，让同学们读懂了“舌尖上的安全”背后的硬核科技支撑。\n\n在国家园艺种质资源库（主库）、国家葡萄桃种质资源圃，同学们走进种质资源“基因库”，依次参观了葡萄、桃、猕猴桃等种质资源圃，鸡足葡萄、寿星桃、毛花猕猴桃等形态独特的种质资源让同学们连连惊叹、大开眼界。通过专家们的讲解，同学们系统了解了种质资源的丰富多样性，深刻认识到种质资源收集、保护与利用的重要意义。现场还集中展示了葡萄、桃、苹果、梨、猕猴桃等六十余种果品，大家现场品鉴了研究所自主培育的新优品种，在甘甜果香中直观感受农业科研赋能果业提质增效的丰硕成果。\n\n此次农科开放日让青少年走出课本、走近科研一线，真切感受现代农业的科技力量，有效激发了青少年学科学、爱农业、敢创新、勇探索的浓厚热情，在青少年心中撒播下投身农业科研、助力乡村振兴的科学种子。此次活动同时吸引了众多社会公众参与体验，进一步拓宽了农业科普覆盖面，让更多群众近距离感受果业科技魅力，共享农业科研丰收成果。（通讯员：张留燕）","中国农业科学院郑州果树研究所 2026-09-24",46,{"impact":94,"substance":13,"depth":94,"authority":18,"freshness":20,"relevant":21,"comment":113},"国家级科研机构举办的科普开放日活动，内容以青少年科普体验为主，产业信息增量有限，时效性一般，可作为科普类资讯收录但难入每日精选。",[115],{"name":110,"url":107},[117,28,56,30,118],"乡村振兴","果树育种",[120,121],"郑州果树研究所 农科开放日","国家园艺种质资源库 果树种质","郑州果树研究所农科开放日-3640","2026-09-28T00:03:00.316262Z",{"id":125,"title":126,"url":127,"summary":128,"summary_zh":129,"content":8,"source_name":130,"source_url":127,"published_at":131,"category":132,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":133,"score":134,"score_detail":135,"sources":139,"tags":141,"search_phrases":144,"slug":147,"view_count":35,"doi":148,"paper":149,"created_at":170},3605,"AquaCrop-derived surrogate model for crop yield response to monthly irrigation deficit","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fj.agsy.2026.104995","Context: The Upper Yellow River Basin faces acute water competition between cascade hydropower operations and large irrigation districts. Traditional multi-objective reservoir operation leads to distorted energy-food benefit trade-offs from oversimplified linear representation of agricultural objectives, while process-based crop models are infeasible for direct embedding into reservoir operation frameworks requiring long-sequence iterative optimization due to excessive computational cost. Objective: This study aims to develop an AquaCrop-derived and computationally efficient agricultural surrogate model that accurately maps monthly water deficits to nonlinear crop yield responses, thereby providing a refined agricultural loss function for reservoir operation frameworks. Methods: Focusing on spring wheat, spring maize, and sunflower in the Hetao Irrigation District, a locally calibrated AquaCrop model was applied to simulate yield responses under full-gradient deficit irrigation scenarios. On this basis, we developed high-order polynomial ridge regression surrogate models driven by growing-season Standardized Precipitation Evapotranspiration Index and monthly irrigation deficit ratios. Finally, the model performance was validated using an offline dual validation framework covering generalization performance and decision consistency, and critical irrigation months and yield-loss thresholds were further quantified. Results and conclusions: The surrogate model achieved a global coefficient of determination above 0.93 across dual held-out test sets, with median yield-loss deviations from the sample-best AquaCrop scheme of less than 2%, and outperformed benchmark irrigation allocation schemes. However, prediction accuracy declined substantially under severe water stress, especially for spring maize. Furthermore, computational efficiency was improved by over five orders of magnitude compared with the process-based model. Under the locally parameterized AquaCrop framework, this study identified April as the most irrigation-sensitive month for spring wheat, May for spring maize, and June for sunflower. Compared with interval median scheme, the surrogate model-recommended scheme delayed physically feasible yield-loss thresholds by 6.7 to 14.7 percentage points, with bootstrap 95% confidence intervals entirely above zero. Significance: This study highlights that the AquaCrop-derived surrogate model bridges the gap between crop modeling and reservoir operation by mapping monthly water-allocation decisions to nonlinear crop yield responses. Aligned with the monthly decision cycle of reservoir operation and with ultra-high computational efficiency, this model is expected to serve as a crucial methodological component for future multi-objective reservoir operation frameworks.","背景：黄河上游流域面临梯级水电运行与大型灌区之间尖锐的水资源竞争。传统多目标水库调度因农业目标的过度简化线性表征，导致能量-粮食效益权衡关系失真；而基于过程的作物模型由于计算成本过高，无法直接嵌入需要长序列迭代优化的水库调度框架。目标：本研究旨在开发一种源自AquaCrop且计算高效的农业代理模型，能够准确刻画月度水分亏缺与作物产量非线性响应之间的映射关系，从而为水库调度框架提供精细化的农业损失函数。方法：以河套灌区的春小麦、春玉米和向日葵为研究对象，采用经本地校准的AquaCrop模型模拟全梯度亏缺灌溉情景下的产量响应。在此基础上，构建了以生长季标准化降水蒸散指数和月度灌溉亏缺比为驱动因子的高阶多项式岭回归代理模型。最后，采用涵盖泛化性能和决策一致性的离线双重验证框架对模型性能进行验证，并进一步量化了关键灌溉月份和产量损失阈值。结果与结论：代理模型在两个独立测试集上的全局决定系数均超过0.93，与样本最优AquaCrop方案相比，产量损失偏差中位数低于2%，且优于基准灌溉配水方案。然而，在重度水分胁迫条件下，预测精度显著下降，春玉米尤为明显。此外，与基于过程的模型相比，计算效率提升了五个数量级以上。在本地参数化的AquaCrop框架下，本研究确定春小麦对灌溉最敏感的月份为4月，春玉米为5月，向日葵为6月。与区间中值方案相比，代理模型推荐方案将物理可行的产量损失阈值推迟了6.7至14.7个百分点，Bootstrap 95%置信区间完全位于零以上。意义：本研究突出表明，源自AquaCrop的代理模型通过映射……弥合了作物建模与水库调度之间的差距。","Agricultural Systems","2026-09-26T00:00:00Z","论文",true,82,{"impact":17,"substance":136,"depth":17,"authority":18,"freshness":137,"relevant":21,"comment":138},23,9,"将AquaCrop过程模型转化为高效代理模型，为水库调度提供非线性农业损失函数，方法新颖、验证扎实，对灌区水资源协同管理有实用价值。",[140],{"name":130,"url":127},[26,55,142,29,143],"作物模型","河套灌区",[145,146],"河套灌区 春小麦 灌溉亏缺","AquaCrop 代理模型 产量响应","河套灌区春小麦灌溉亏缺-3605","10.1016\u002Fj.agsy.2026.104995",{"doi":148,"openalex_id":150,"authors":151,"venue":130,"cited_by_count":35,"oa_url":127,"card":163,"direction":167,"ingested_from":169},"W7214449839",[152,154,157,159,161],{"name":153,"orcid":8},"任泽岭",{"name":155,"orcid":156},"Binquan Li","https:\u002F\u002Forcid.org\u002F0000-0002-9958-0396",{"name":158,"orcid":8},"Jing Liu",{"name":160,"orcid":8},"Kuang Li",{"name":162,"orcid":8},"Zhongmin Liang",{"tldr":164,"method":165,"finding":166,"direction":167,"opportunity":168},"构建AquaCrop衍生的代理模型，快速映射月度灌溉亏缺与作物产量的非线性响应。","局部校准AquaCrop模拟亏缺灌溉，用SPEI与亏缺比驱动高阶多项式岭回归代理","代理模型R²>0.93、计算效率提升五个数量级，但重旱下春玉米精度明显下降。","农业人工智能与决策模型","可探索极端干旱下代理模型精度衰减的校正方法，并耦合水库调度实现能量-粮食协同优化。","openalex","2026-09-27T23:30:06.912579Z",{"id":172,"title":173,"url":174,"summary":175,"summary_zh":176,"content":8,"source_name":177,"source_url":174,"published_at":45,"category":132,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":178,"score_detail":179,"sources":181,"tags":183,"search_phrases":187,"slug":190,"view_count":35,"doi":191,"paper":192,"created_at":205},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。","INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND MODERN TECHNOLOGY",49,{"impact":94,"substance":18,"depth":50,"authority":20,"freshness":94,"relevant":21,"comment":180},"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。",[182],{"name":177,"url":174},[26,184,29,185,186],"物联网","土壤墒情","太阳能灌溉",[188,189],"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","10.56201\u002Fijemt.vol.12.no8.2026.pg158.171",{"doi":191,"openalex_id":193,"authors":194,"venue":177,"cited_by_count":35,"oa_url":198,"card":199,"direction":203,"ingested_from":169},"W7214070923",[195],{"name":196,"orcid":197},"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":200,"method":201,"finding":202,"direction":203,"opportunity":204},"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。","2026-09-25T23:30:10.959076Z"]