IzpÄtiet lauku robotikas izveidi un ievieÅ”anu, aptverot dizainu, programmÄÅ”anu, sensorus, jaudu, droŔību un lauksaimniecÄ«bas automatizÄcijas globÄlos pielietojumus.
Lauku robotikas izveide: globÄls ceļvedis automatizÄcijÄ lauksaimniecÄ«bÄ
LauksaimniecÄ«ba, globÄlÄs civilizÄcijas stÅ«rakmens, piedzÄ«vo dziļas pÄrmaiÅas, ko veicina robotika un automatizÄcija. Å is ceļvedis pÄta lauku robotikas izveidi un ievieÅ”anu, sniedzot visaptveroÅ”u pÄrskatu inženieriem, lauksaimniekiem, pÄtniekiem un entuziastiem visÄ pasaulÄ.
KÄpÄc lauku robotika? GlobÄlÄ nepiecieÅ”amÄ«ba
NepiecieÅ”amÄ«bu pÄc lauksaimniecÄ«bas automatizÄcijas nosaka vairÄki savstarpÄji saistÄ«ti faktori:
- DarbaspÄka trÅ«kums: Daudzi reÄ£ioni visÄ pasaulÄ saskaras ar sarÅ«koÅ”u lauksaimniecÄ«bas darbaspÄku, palielinot manuÄlÄ darba izmaksas un sarežģītÄ«bu. PiemÄram, valstÄ«s kÄ JapÄna un daÄ¼Ä Eiropas, novecojoÅ”Ä sabiedrÄ«ba veicina nopietnu darbaspÄka deficÄ«tu lauksaimniecÄ«bÄ.
- PaaugstinÄta efektivitÄte un raža: Roboti var veikt uzdevumus ar lielÄku precizitÄti un konsekvenci nekÄ cilvÄki, kas noved pie augstÄkas ražas un samazinÄtiem atkritumiem. PrecÄ«za pesticÄ«du izsmidzinÄÅ”ana, piemÄram, samazina ietekmi uz vidi un taupa resursus.
- IlgtspÄja: AutomatizÄtÄs sistÄmas var optimizÄt resursu (Å«dens, mÄslojuma, pesticÄ«du) izmantoÅ”anu, veicinot ilgtspÄjÄ«gÄkas lauksaimniecÄ«bas prakses. Augsnes apstÄkļu uzraudzÄ«ba ar robotizÄtÄm zondÄm ļauj veikt mÄrÄ·tiecÄ«gu apÅ«deÅoÅ”anu un mÄsloÅ”anu.
- Uzlaboti darba apstÄkļi: Lauku darbi var bÅ«t fiziski smagi un bÄ«stami. Roboti var pÄrÅemt Å”os uzdevumus, uzlabojot laukstrÄdnieku droŔību un dzÄ«ves kvalitÄti. AutonomÄs ražas novÄkÅ”anas sistÄmas var darboties ekstremÄlos laika apstÄkļos, samazinot cilvÄku pakļauÅ”anu skarbai videi.
- Datu vadÄ«ta lÄmumu pieÅemÅ”ana: Lauku roboti var savÄkt milzÄ«gu datu apjomu par kultÅ«raugu veselÄ«bu, augsnes stÄvokli un vides faktoriem, ļaujot lauksaimniekiem pieÅemt pamatotÄkus lÄmumus. Å os datus var integrÄt saimniecÄ«bas pÄrvaldÄ«bas sistÄmÄs, lai optimizÄtu darbÄ«bu.
Lauku robotikas sistÄmu galvenÄs sastÄvdaļas
EfektÄ«vu lauku robotu izveidei nepiecieÅ”ama rÅ«pÄ«ga vairÄku galveno komponentu apsvÄrÅ”ana:
1. MehÄniskais dizains un piedziÅa
MehÄniskais dizains nosaka robota spÄju veikt konkrÄtus uzdevumus. Tas ietver atbilstoÅ”u materiÄlu izvÄli, robustu struktÅ«ru projektÄÅ”anu un izpildmehÄnismu (aktuatoru) integrÄÅ”anu kustÄ«bai un manipulÄcijai.
- MateriÄli: BÅ«tiski ir izturÄ«gi, pret laikapstÄkļiem noturÄ«gi materiÄli. StruktÅ«ras komponentiem parasti izmanto nerÅ«sÄjoÅ”o tÄraudu, alumÄ«nija sakausÄjumus un kompozÄ«tmateriÄlus.
- IzpildmehÄnismi: Robota kustÄ«bas nodroÅ”inÄÅ”anai izmanto elektromotorus, hidrauliskos cilindrus un pneimatiskÄs sistÄmas. IzvÄle ir atkarÄ«ga no nepiecieÅ”amÄ spÄka, Ätruma un precizitÄtes. Servomotori bieži tiek izmantoti precÄ«zai robotu roku vadÄ«bai, savukÄrt lineÄrie izpildmehÄnismi ir piemÄroti tÄdiem uzdevumiem kÄ celÅ”ana un stumÅ”ana.
- MobilitÄte: Robotus var projektÄt ar dažÄdÄm mobilitÄtes sistÄmÄm, tostarp riteÅu, kÄpurÄ·Äžu un kÄju platformÄm. RiteÅu roboti ir piemÄroti lÄ«dzenam apvidum, savukÄrt kÄpurÄ·Äžu roboti nodroÅ”ina labÄku saÄ·eri uz nelÄ«dzenÄm virsmÄm. KÄju roboti var pÄrvietoties sarežģītÄ apvidÅ«, bet to projektÄÅ”ana un vadÄ«ba ir sarežģītÄka.
- Gala efektori: Gala efektors ir instruments robotiskÄs rokas galÄ, kas mijiedarbojas ar vidi. PiemÄri ietver satvÄrÄjus ražas novÄkÅ”anai, smidzinÄÅ”anas sprauslas pesticÄ«du lietoÅ”anai un griezÄjinstrumentus atzaroÅ”anai.
2. Sensori un uztvere
Sensori nodroÅ”ina robotiem informÄciju par apkÄrtÄjo vidi, ļaujot tiem uztvert un reaÄ£Ät uz izmaiÅÄm.
- Kameras: VizuÄlie sensori tiek izmantoti objektu noteikÅ”anai, atpazīŔanai un izsekoÅ”anai. RGB kameras sniedz informÄciju par krÄsÄm, savukÄrt dziļuma kameras (piemÄram, stereo kameras, lidojuma laika sensori) nodroÅ”ina 3D informÄciju. Datorredzes algoritmus izmanto, lai apstrÄdÄtu kameru attÄlus un iegÅ«tu atbilstoÅ”u informÄciju.
- LiDAR (gaismas noteikÅ”ana un attÄluma mÄrīŔana): LiDAR sensori izmanto lÄzera starus, lai izveidotu 3D kartes no apkÄrtÄjÄs vides, ļaujot robotiem autonomi pÄrvietoties. LiDAR ir Ä«paÅ”i noderÄ«gs vidÄs ar mainÄ«giem apgaismojuma apstÄkļiem.
- GPS (globÄlÄ pozicionÄÅ”anas sistÄma): GPS nodroÅ”ina robotiem to atraÅ”anÄs vietu un orientÄciju, ļaujot tiem pÄrvietoties Ära vidÄ. ReÄllaika kinematiskais (RTK) GPS var nodroÅ”inÄt centimetru lÄ«meÅa precizitÄti.
- InerciÄlÄs mÄrvienÄ«bas (IMU): IMU mÄra paÄtrinÄjumu un leÅÄ·isko Ätrumu, sniedzot informÄciju par robota kustÄ«bu un orientÄciju. IMU bieži tiek izmantoti kopÄ ar GPS, lai uzlabotu lokalizÄcijas precizitÄti.
- Vides sensori: Sensori var mÄrÄ«t temperatÅ«ru, mitrumu, augsnes mitrumu, gaismas intensitÄti un citus vides parametrus. Å ie sensori var sniegt vÄrtÄ«gu informÄciju apÅ«deÅoÅ”anas, mÄsloÅ”anas un citu lauksaimniecÄ«bas prakÅ”u optimizÄÅ”anai.
- Ķīmiskie sensori: Sensori var noteikt noteiktu Ä·Ä«misko vielu, piemÄram, pesticÄ«du, herbicÄ«du un mÄsloÅ”anas lÄ«dzekļu, klÄtbÅ«tni. Å o informÄciju var izmantot, lai uzraudzÄ«tu vides apstÄkļus un nodroÅ”inÄtu atbilstÄ«bu noteikumiem.
3. IegultÄs sistÄmas un vadÄ«ba
IegultÄs sistÄmas ir lauku robotu smadzenes, kas atbild par sensoru datu apstrÄdi, izpildmehÄnismu vadÄ«bu un lÄmumu pieÅemÅ”anu.
- Mikrokontrolleri un mikroprocesori: Tie ir iegulto sistÄmu centrÄlie procesori. Mikrokontrollerus parasti izmanto vienkÄrÅ”Äkiem uzdevumiem, savukÄrt mikroprocesorus izmanto sarežģītÄkiem uzdevumiem, kuriem nepiecieÅ”ama lielÄka apstrÄdes jauda.
- ReÄllaika operÄtÄjsistÄmas (RTOS): RTOS ir paredzÄtas lietojumprogrammÄm, kurÄm nepiecieÅ”ama deterministiska laika uzvedÄ«ba. TÄs nodroÅ”ina, ka uzdevumi tiek izpildÄ«ti noteiktos laika ierobežojumos.
- VadÄ«bas algoritmi: VadÄ«bas algoritmus izmanto, lai regulÄtu robotu uzvedÄ«bu. PiemÄri ietver PID (proporcionÄli-integrÄli-diferenciÄlos) regulatorus, modeļa prognozÄjoÅ”o vadÄ«bu (MPC) un adaptÄ«vo vadÄ«bu.
- KomunikÄcijas protokoli: Robotiem ir jÄsazinÄs savÄ starpÄ un ar centrÄlo vadÄ«bas sistÄmu. IzplatÄ«tÄkie komunikÄcijas protokoli ietver Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee un mobilos tÄ«klus.
4. Jauda un enerÄ£ijas pÄrvaldÄ«ba
Lauku robotiem ir nepiecieÅ”ams uzticams enerÄ£ijas avots, lai darbotos. Akumulatoru jauda ir izplatÄ«ta izvÄle, bet tiek pÄtÄ«ti arÄ« alternatÄ«vi enerÄ£ijas avoti, piemÄram, saules enerÄ£ija un degvielas Ŕūnas.
- Akumulatori: Litija jonu akumulatori tiek plaÅ”i izmantoti lauku robotos to augstÄ enerÄ£ijas blÄ«vuma un ilgÄ kalpoÅ”anas laika dÄļ. TomÄr akumulatora ietilpÄ«ba ir ierobežojoÅ”s faktors robota darbÄ«bas laikam.
- Saules enerÄ£ija: Saules paneļus var izmantot, lai uzlÄdÄtu akumulatorus vai tieÅ”i darbinÄtu robotus. Saules enerÄ£ija ir ilgtspÄjÄ«gs enerÄ£ijas avots, bet tÄs pieejamÄ«ba ir atkarÄ«ga no laika apstÄkļiem.
- Degvielas Ŕūnas: Degvielas Ŕūnas pÄrvÄrÅ” Ä·Ä«misko enerÄ£iju elektriskajÄ enerÄ£ijÄ. TÄs piedÄvÄ lielÄku enerÄ£ijas blÄ«vumu nekÄ akumulatori, bet tÄm ir nepiecieÅ”ama degvielas (piemÄram, Å«deÅraža) padeve.
- EnerÄ£ijas pÄrvaldÄ«bas sistÄmas: EnerÄ£ijas pÄrvaldÄ«bas sistÄmas optimizÄ enerÄ£ijas izmantoÅ”anu, lai pagarinÄtu robota darbÄ«bas laiku. TÄs var dinamiski pielÄgot enerÄ£ijas patÄriÅu atkarÄ«bÄ no uzdevuma prasÄ«bÄm un akumulatora lÄ«meÅa.
5. ProgrammatÅ«ra un programmÄÅ”ana
ProgrammatÅ«ra ir bÅ«tiska robotu vadÄ«bai, sensoru datu apstrÄdei un lÄmumu pieÅemÅ”anas algoritmu ievieÅ”anai.
- ProgrammÄÅ”anas valodas: IzplatÄ«tÄkÄs programmÄÅ”anas valodas robotikÄ ietver C++, Python un Java. C++ bieži tiek izmantota zema lÄ«meÅa vadÄ«bai un reÄllaika veiktspÄjai, savukÄrt Python tiek izmantota augsta lÄ«meÅa programmÄÅ”anai un datu analÄ«zei.
- Robotikas ietvari: Robotikas ietvari nodroÅ”ina rÄ«ku un bibliotÄku kopumu robotu programmatÅ«ras izstrÄdei. PiemÄri ietver ROS (Robotu operÄtÄjsistÄma) un OpenCV (atvÄrtÄ pirmkoda datorredzes bibliotÄka).
- MÄkslÄ«gais intelekts (MI) un maŔīnmÄcīŔanÄs (MM): MI un MM metodes tiek izmantotas tÄdiem uzdevumiem kÄ objektu atpazīŔana, ceļa plÄnoÅ”ana un lÄmumu pieÅemÅ”ana. DziÄ¼Ä mÄcīŔanÄs, kas ir MM apakÅ”nozare, ir uzrÄdÄ«jusi daudzsoloÅ”us rezultÄtus lauksaimniecÄ«bas lietojumprogrammÄs.
- SimulÄcija: SimulÄcijas programmatÅ«ra ļauj izstrÄdÄtÄjiem testÄt un atkļūdot robotu programmatÅ«ru virtuÄlÄ vidÄ, pirms to izvieto uz reÄla robota. Tas var ietaupÄ«t laiku un samazinÄt bojÄjumu risku.
6. DroŔības apsvÄrumi
ProjektÄjot un izvietojot lauku robotus, droŔība ir vissvarÄ«gÄkÄ. Robotiem jÄbÅ«t projektÄtiem tÄ, lai tie droÅ”i darbotos cilvÄku un dzÄ«vnieku tuvumÄ.
- AvÄrijas apturÄÅ”anas sistÄmas: Robotiem jÄbÅ«t aprÄ«kotiem ar avÄrijas apturÄÅ”anas pogÄm, kurÄm operatori var viegli piekļūt.
- Sadursmju novÄrÅ”anas sistÄmas: Robotiem jÄspÄj atklÄt un izvairÄ«ties no ŔķÄrŔļiem savÄ vidÄ. To var panÄkt, izmantojot tÄdus sensorus kÄ ultraskaÅas sensorus, infrasarkanos sensorus un LiDAR.
- DroŔības standarti: Robotiem jÄatbilst attiecÄ«gajiem droŔības standartiem, piemÄram, ISO 10218 (Roboti un robotizÄtÄs ierÄ«ces ā DroŔības prasÄ«bas rÅ«pnieciskajiem robotiem).
- ApmÄcÄ«ba: Operatoriem jÄbÅ«t pienÄcÄ«gi apmÄcÄ«tiem, kÄ droÅ”i darbinÄt un uzturÄt robotus.
Lauku robotu veidi un pielietojumi
Lauku roboti tiek izstrÄdÄti plaÅ”am pielietojumu klÄstam, tostarp:
1. Autonomie traktori un transportlīdzekļi
Autonomie traktori un transportlÄ«dzekļi var veikt tÄdus uzdevumus kÄ arÅ”ana, stÄdīŔana un ražas novÄkÅ”ana bez cilvÄka iejaukÅ”anÄs. Tie izmanto GPS un sensorus, lai pÄrvietotos pa laukiem un izvairÄ«tos no ŔķÄrŔļiem. PiemÄrs: John Deere autonomais traktors.
2. Ražas novÄkÅ”anas roboti
Ražas novÄkÅ”anas roboti var lasÄ«t augļus un dÄrzeÅus ar lielÄku Ätrumu un precizitÄti nekÄ cilvÄki. Tie izmanto datorredzi, lai identificÄtu gatavu produkciju, un robotiskÄs rokas, lai to saudzÄ«gi novÄktu. PiemÄrs: ZemeÅu novÄkÅ”anas roboti KalifornijÄ.
3. RavÄÅ”anas roboti
RavÄÅ”anas roboti var iznÄ«cinÄt nezÄles bez herbicÄ«du nepiecieÅ”amÄ«bas. Tie izmanto datorredzi, lai identificÄtu nezÄles, un robotiskÄs rokas, lai tÄs izravÄtu. PiemÄrs: LÄzera ravÄÅ”anas roboti, kas izmanto mÄrÄ·tiecÄ«gus lÄzerus nezÄļu iznÄ«cinÄÅ”anai.
4. StÄdīŔanas un sÄÅ”anas roboti
StÄdīŔanas un sÄÅ”anas roboti var precÄ«zi iestÄdÄ«t sÄklas optimÄlÄ dziļumÄ un attÄlumÄ. Tie izmanto GPS un sensorus, lai pÄrvietotos pa laukiem un nodroÅ”inÄtu vienmÄrÄ«gu stÄdīŔanu. PiemÄrs: Droni, ko izmanto sÄklu izkliedÄÅ”anai mežu atjaunoÅ”anas projektos.
5. IzsmidzinÄÅ”anas roboti
IzsmidzinÄÅ”anas roboti var lietot pesticÄ«dus, herbicÄ«dus un mÄslojumu ar lielÄku precizitÄti nekÄ tradicionÄlÄs metodes. Tie izmanto sensorus, lai atklÄtu nezÄles un kaitÄkļus, un lieto Ä·imikÄlijas tikai tur, kur tas nepiecieÅ”ams. PiemÄrs: SelektÄ«vÄs izsmidzinÄÅ”anas sistÄmas, kas samazina Ä·imikÄliju patÄriÅu.
6. Lopkopības uzraudzības roboti
LopkopÄ«bas uzraudzÄ«bas roboti var sekot lÄ«dzi dzÄ«vnieku veselÄ«bai un uzvedÄ«bai. Tie izmanto sensorus, lai uzraudzÄ«tu Ä·ermeÅa temperatÅ«ru, sirdsdarbÄ«bas Ätrumu un aktivitÄtes lÄ«meni. PiemÄrs: Ap kaklu liekami sensori, kas seko lÄ«dzi liellopu veselÄ«bai un atraÅ”anÄs vietai.
7. Uz droniem bÄzÄti lauksaimniecÄ«bas roboti
Droni, kas aprÄ«koti ar sensoriem un kamerÄm, tiek izmantoti dažÄdiem lauksaimniecÄ«bas pielietojumiem, tostarp ražas uzraudzÄ«bai, aerofotografÄÅ”anai un izsmidzinÄÅ”anai. Droni var Ätri un efektÄ«vi aptvert lielas platÄ«bas. PiemÄrs: Droni, ko izmanto precÄ«zai pesticÄ«du un mÄsloÅ”anas lÄ«dzekļu izsmidzinÄÅ”anai.
Lauku robotikas globÄlie piemÄri darbÄ«bÄ
Lauku robotika tiek ieviesta dažÄdÄs valstÄ«s visÄ pasaulÄ, katrai ar unikÄliem pielietojumiem un izaicinÄjumiem:
- Amerikas SavienotÄs Valstis: Liela mÄroga saimniecÄ«bas ievieÅ” autonomos traktorus un ražas novÄkÅ”anas robotus, lai uzlabotu efektivitÄti un samazinÄtu darbaspÄka izmaksas.
- JapÄna: Saskaroties ar nopietnu darbaspÄka trÅ«kumu novecojoÅ”as populÄcijas dÄļ, JapÄna intensÄ«vi investÄ robotikÄ rÄ«su audzÄÅ”anai un citÄm kultÅ«rÄm.
- NÄ«derlande: NÄ«derlande ir lÄ«dere siltumnÄ«cu automatizÄcijÄ, izmantojot robotus ražas novÄkÅ”anai, atzaroÅ”anai un klimata kontrolei.
- AustrÄlija: Lielas saimniecÄ«bas AustrÄlijÄ izmanto dronus ražas uzraudzÄ«bai un precÄ«zai izsmidzinÄÅ”anai.
- IzraÄla: IzraÄla ir pionieris apÅ«deÅoÅ”anas tehnoloÄ£ijÄs, izmantojot robotus, lai optimizÄtu Å«dens patÄriÅu sausajos reÄ£ionos.
- Ķīna: Ķīna strauji attÄ«sta un ievieÅ” lauksaimniecÄ«bas robotus, lai risinÄtu pÄrtikas droŔības problÄmas un darbaspÄka trÅ«kumu.
- Äfrika: Mazo saimniecÄ«bu Ä«paÅ”nieki sÄk izmantot vienkÄrÅ”us, pieejamus robotus tÄdiem uzdevumiem kÄ ravÄÅ”ana un apÅ«deÅoÅ”ana.
IzaicinÄjumi un nÄkotnes tendences lauku robotikÄ
Lai gan lauku robotika piedÄvÄ ievÄrojamas priekÅ”rocÄ«bas, joprojÄm pastÄv vairÄki izaicinÄjumi:
- Izmaksas: SÄkotnÄjÄs investÄ«cijas lauku robotos var bÅ«t augstas, padarot tos nepieejamus daudziem mazo saimniecÄ«bu Ä«paÅ”niekiem.
- SarežģītÄ«ba: Lauku robotus var bÅ«t sarežģīti darbinÄt un uzturÄt, kas prasa specializÄtu apmÄcÄ«bu un zinÄÅ”anas.
- UzticamÄ«ba: Lauku robotiem jÄbÅ«t uzticamiem un spÄjÄ«giem darboties skarbos apstÄkļos.
- RegulÄjums: Noteikumi par autonomo transportlÄ«dzekļu izmantoÅ”anu lauksaimniecÄ«bÄ joprojÄm attÄ«stÄs.
- Datu droŔība un privÄtums: Lauku roboti vÄc milzÄ«gu datu apjomu, radot bažas par datu droŔību un privÄtumu.
NÄkotnes tendences lauku robotikÄ ietver:
- PalielinÄta autonomija: Roboti kļūs autonomÄki, spÄjÄ«gi veikt uzdevumus ar minimÄlu cilvÄka iejaukÅ”anos.
- Uzlabota sensoru tehnoloÄ£ija: Sensori kļūs precÄ«zÄki un uzticamÄki, nodroÅ”inot robotiem detalizÄtÄku izpratni par apkÄrtÄjo vidi.
- MÄkslÄ«gais intelekts: MI spÄlÄs arvien nozÄ«mÄ«gÄku lomu lauku robotikÄ, ļaujot robotiem pieÅemt labÄkus lÄmumus un pielÄgoties mainÄ«giem apstÄkļiem.
- MÄkoÅsavienojamÄ«ba: Roboti tiks savienoti ar mÄkoni, ļaujot tiem koplietot datus un saÅemt atjauninÄjumus.
- Moduļu robotika: Roboti tiks projektÄti ar moduļu komponentiem, ļaujot tos viegli pÄrkonfigurÄt dažÄdiem uzdevumiem.
- SpieÄ·u robotika: Robotu grupas strÄdÄs kopÄ, lai efektÄ«vÄk veiktu uzdevumus.
KÄ sÄkt darbu ar lauku robotiku
Ja jÅ«s interesÄ sÄkt darbu ar lauku robotiku, Å”eit ir daži resursi:
- IzglÄ«tÄ«bas resursi: UniversitÄtes un pÄtniecÄ«bas institÅ«cijas piedÄvÄ kursus un programmas lauksaimniecÄ«bas robotikÄ.
- TieÅ”saistes kopienas: TieÅ”saistes forumi un kopienas nodroÅ”ina platformu zinÄÅ”anu apmaiÅai un sadarbÄ«bai projektos.
- AtvÄrtÄ pirmkoda projekti: VairÄki atvÄrtÄ pirmkoda robotikas projekti ir saistÄ«ti ar lauksaimniecÄ«bu.
- Nozares pasÄkumi: TirdzniecÄ«bas izstÄdes un konferences demonstrÄ jaunÄkos sasniegumus lauku robotikÄ.
NoslÄgums
Lauku robotika pÄrveido lauksaimniecÄ«bu, piedÄvÄjot potenciÄlu palielinÄt efektivitÄti, samazinÄt izmaksas un uzlabot ilgtspÄju. Lai gan izaicinÄjumi joprojÄm pastÄv, lauku robotikas nÄkotne ir gaiÅ”a, un notiekoÅ”Ä pÄtniecÄ«ba un attÄ«stÄ«ba paver ceļu autonomÄkiem, inteliÄ£entÄkiem un daudzpusÄ«gÄkiem lauksaimniecÄ«bas robotiem. TehnoloÄ£ijÄm attÄ«stoties un izmaksÄm samazinoties, lauku robotika kļūs arvien pieejamÄka visu izmÄru lauksaimniekiem, veicinot ilgtspÄjÄ«gÄku un efektÄ«vÄku globÄlo pÄrtikas sistÄmu.
PieÅemot Å”os sasniegumus, globÄlÄ lauksaimniecÄ«bas kopiena var pÄrvarÄt darbaspÄka trÅ«kumu, uzlabot ražas un veicinÄt ilgtspÄjÄ«gas prakses, nodroÅ”inot pÄrtikas droŔību nÄkamajÄm paaudzÄm. CeļŔ uz automatizÄtu lauksaimniecÄ«bu prasa sadarbÄ«bu, inovÄcijas un apÅemÅ”anos atbildÄ«gi attÄ«stÄ«t tehnoloÄ£ijas.