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贝叶斯荟萃分析 数字不平等

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Frontiers in Sustainable Food Systems 2026-08-07·8月7日 · 周五精选87 分 论文阅读 3

人工智能与粮食安全还是数字不平等:量化农业生产力、社会包容、可持续生计与负责任土地管理之间的全球权衡

原文标题: Artificial intelligence for food security or digital inequality? Quantifying the global trade-offs between agricultural productivity, social inclusion, sustainable livelihoods, and responsible land stewardship。作者: Moussa El Jarroudi (University of Liège, SPHERES Research Unit)。作者基于来自112个国家1276项研究的全球证据综合,挑战「技术成功自动带来粮食系统转型」的广泛假设,提出「人工智能粮食安全悖论理论(AIFSP Theory)」新概念框架,认为算法性能、生产力、运营效率的提升往往超过相应的粮食安全、生计韧性、社会公平和环境可持续性收益。结合系统综述方法与分层贝叶斯荟萃分析、网络荟萃分析、结构方程模型、可解释机器学习与至2050年的蒙特卡罗模拟,并开发「人工智能-粮食安全-公平-土地责任指数(AI-FSELR)」多维度框架。结果显示:虽然AI技术显著提升农业生产力(+24.8%)、资源利用效率(+18.9%)与农场收入(+13.8%),但粮食安全(+8.6%)与社会公平(+5.4%)的收益较小。治理质量、数字可及性、推广服务、可负担性与农民培训成为比算法复杂性更重要的社会成果决定因素。未来情景表明,到2050年包容性和治理驱动的AI路径可使社会效益增加40%以上。