针对土壤健康管理应用场景自定义硬件终端
打造耕地健康管理AIoT(1+1)具身智能体集群
目 录:
第一部分:针对耕地有机质缺乏提升土壤肥力数智化解决方案
第1章:基于DeepSeek打造农田耕地土壤健康管理小模型
第2章:打造四季三现鲜土壤健康管理AIoT(1+1)智能体
第3章:四季三现鲜作物多品种交叉轮作化解土壤连作障碍
第4章:农牧轮作智能放牧秸秆粪污共同还田提升土壤肥力
第5章:智能放牧畜禽粪尿排泄农牧轮作杂草地增加有机质
第二部分:针对耕地连作障碍土壤健康问题大交叉大轮作方案
第6章:打造耕地土壤健康管理专业智能体化解连作障碍
第7章:长三角通过主粮辅粮作物交叉轮作化解连作障碍
第8章:长三角农牧两业跨界大交叉大轮作化解连作障碍
第9章:农牧轮作智能放牧将自然杂草做绿肥吸收碳排放
第10章:新修高标准梯田农牧轮作智能放牧提升土壤肥力
第一部分:针对耕地有机质缺乏提升土壤肥力数智化解决方案
农牧轮作家庭农场在地域上具有地理位置特征,在一定物理边界内进行定点放牧或者种植活动,以地块为单位对土壤健康进行数智化管控,利用物联网传感器对这一地块进行土壤健康检测,根据种植作物品种实施测土配方施肥,将每一年的种植信息记录在电子档案里,作为农场主实行精准实施测土配方施肥的依据,打造耕地土壤健康数智管理小模型,利用数字化工具管控过量施用化肥问题等等。
在各个村级单位设立耕地土壤健康监测服务站,专门从事本村耕地土壤健康监测现场服务,检测仪物联网是基础设施,需要由国家高标准农田建设资金来解决。四季三现鲜是多品种轮作种植模式,一年之中耕地实行多次流转承包,在空间上面积形状也会发生变化,由于电子地图与实体地块之间存在数字孪生关系,可以利用电子地图进行网格化管理。应用5G物联网智能终端边缘计算基础设施,对土壤健康进行数字化智能化管理。

第1章:基于DeepSeek打造农田耕地土壤健康管理小模型
——基于DeepSeek打造耕地土壤有机质监测智能终端1
我国耕地问题本质上是生产方式扭曲问题,目前种植业生产方式不合理,大面积连作种植导致土壤生态恶化;由于养殖业生产方式不合理,种养分离生产方式导致土壤有机质缺乏;片面追求作物高产量导致土壤退化不可持续,农田过量使用化肥导致耕地土壤盐碱化。今天有了5G物联网大模型等新技术,在北斗卫星导航等新基建支持下,可以利用电子地图进行网格化管理。应用5G物联网智能终端边缘计算,对土壤健康进行数字化智能化网络化管理。
1.1、养殖粪污肥料化全量还田解决方案:
我国耕地土壤健康保育重点是解决土壤肥力退化问题,主要任务是解决“有机肥”的来源问题。推行农牧轮作智能放牧种养结合生产方式,能够化解种养分离脱节粪污还田难的问题。推行农牧轮作智能放牧生产方式,养殖粪污就能够直接排放在农牧轮作的杂草地上,提高了土壤有机质实现了藏粮于地。长三角通过创新农牧轮作智能放牧新模式,实现畜禽养殖粪污肥料化全量还田利用。
1.2、作物秸秆青贮化全量还田解决方案:
我国耕地土壤存在的最大问题,是土壤有机质含量下降问题。解决耕地土壤肥力提升问题,必须有巨大的有机肥资源投入进去。如果有机肥资源量小了,只能是杯水车薪,不能从根本上扭转耕地土壤退化的被动局面。农作物秸秆是耕地土壤不可多得的有机质资源,从防控土壤有机质退化角度说,小秸秆是土壤可持续健康不可或缺的大资源。应该将“秸秆肥料化”确立为主流利用方式,其中移动型青贮草料包过腹还田是最佳利用途径。
1.3、耕地土壤健康监测专项奖罚解决方案:
以四季三现鲜农田耕地为抓手建设土壤健康监测物联网,由物联网传感器进行土壤健康检测专项业务,这些专业化智能终端与“AI云小脑”进行连接,由AI云小脑(专业应用小模型)对相关数据进行汇聚分析应用。以种植地块为单位布置物联网传感器,用物联网传感器对这一地块进行土壤健康检测,对耕地土壤有机质含量升降进行专项奖罚,对农田化肥施用量减少达标进行专项奖励,对采取农牧轮作智能放牧方式粪尿全量还田进行奖励,对利用水稻青绿秸秆制作成青贮草包产品,通过畜牧业实现全量过腹还田进行奖励。
1.4、土壤健康管理奖罚资金来源解决方案:
对于推行耕地土壤健康管理来说,没有奖惩就谈不上管理,没有奖优罚劣就是无力无效管理,耕地是农村集体资产,耕地承包费是集体收入,可以考虑土壤健康管理费用从耕地承包费中支付,在县级财政局为各个村设置耕地承包费专门账户,使用数字人民币进行收缴支付,在网络上全程透明化管理监督,每一年耕地承包费是浮动变化的,将土地有机质含量(质量)计入价格,在每年承包制开始结束时,都要监测该地块的土壤有机质含量,按有机质增加量进行奖励,该地块有机质透支减少承包方需要支付土壤补偿费。
1.5、土壤健康数据采集智能终端实现路径:
耕地土壤健康可持续管理大量应用窄带物联网,诸如,青绿秸秆青贮草料包在收割现场利用专门机械作业时,面积数量利用物联网计数器进行智能采集,作物秸秆全量还田利用现场采集真实数据进行分析计算;农田化肥施入量能够利用专业传感器进行跟踪计量,在农牧轮作智能放牧耕地上,养殖动物数量及粪尿排泄量是可追踪计量的,智能放牧杂草根据面积利用传感器,可以计算二氧化碳吸收量等等。利用物联网智能终端采集土壤健康相关数据,同类传感器与土壤健康管理专业智能体连接,利用数字化工具分析管控耕地土壤健康问题。
1.6、土壤健康管理专业智能助手应用场景:
四季三现鲜小麦服务平台在进行生产性云服务过程中,会产生海量语音交互数据,还会生产大量视频交互数据,这些来自四季三现鲜农业现场实际的生产数据,是拥有应用场景特征的多模态数据,是问答型数据,是具体案例数据,是针对具体问题解决方案的多模态数据集。将这些多模态数据集滚雪球不断扩大,应用DeepSeek作为数智化操作工具,同步为四季三现鲜农户打造土壤健康专业智能体。智能助手作为小农户身边的虚拟技术员,可以打破时空障碍地域壁垒,随时随地随叫随到地为小农户提供贴身服务。
第2章:打造四季三现鲜土壤健康管理AIoT(1+1)智能体
——基于DeepSeek打造耕地土壤有机质监测智能终端2
在传统作物种植模式中,作物播种期是固定僵化的,每年只有1个或2个播种时点。在年度之间没有连续性,每一年都是一个独立的种植片段。四季三现鲜种植模式将年度之间的断头路打通,将年度之间连接在一起,形成无限制延长的连续性种植方式。由于四季三现鲜种植模式在年度之间进行了连接,利用正弦函数周期性和连续性,利用计算机建立时间序列土地健康数据集。以种植地块为物理单位,沿着时间轴为耕地健康建立电子账本记录数据。
2.1、数据采集是耕地土壤健康管理工程的起点,物联网传感器是土壤健康检测的核心武器。以物理地块为单位将专业传感器布置在农田中,对耕地土壤健康状况进行实时检测和视频监控,把土壤健康相关信息转化为数字信号。由传感器实时动态地感知采集土壤健康数据,通过5G物联网传输土壤健康相关数据,在土壤健康数据中心储存这些数据,打造土壤健康管理智能体,从事分析处理土壤健康相关数据。
2.2、构建四季三现鲜农田土壤健康监测物联网,专业传感器智能终端设置在种植地块上,同类传感器与土壤健康管理专业小模型(AI云小脑)连接,组成土壤健康管理AIoT(1+1)专业智能体(1群同类节点智能终端+1颗分析决策AI云小脑),由土壤健康管理智能体分析处理决策管理。利用物联网智能终端采集土壤健康相关数据,同类传感器与土壤健康管理专业小模型连接,利用数字化工具分析管控耕地土壤健康问题。
2.3、耕地土壤健康可持续管理大量应用窄带物联网,诸如,青绿秸秆青贮草料包在收割现场利用专门机械作业时,面积数量利用物联网计数器进行智能采集,作物秸秆全量还田利用现场采集真实数据进行分析计算;农田化肥施入量利用专业传感器进行追踪计量,在农牧轮作智能放牧耕地上,养殖动物数量及粪尿排泄量是可追踪计量的,智能放牧杂草根据面积利用传感器可以计算二氧化碳吸收量等等。
2.4、在四季三现鲜农田耕地上进行农牧轮作智能放牧,智能放牧场利用饲养动物账号体系,对每一放牧畜禽全饲养周期进行防疫监控,保证饲料成分是低氮摄入量的,保证不存在有毒有害物质添加,控制兽药违禁使用、抗生素超标、违法添加剂等,保证牧场主在24小时电子眼监督下无法滥用药,不能够违禁使用非法添加剂,保证智能放牧畜禽粪便中没有重金属污染物,不会对农牧轮作智能放牧场土壤进行污染。
2.5、以具体农田地块为单位建立土壤健康管理电子档案,电子地图上记录了每年土地利用情况,能够为规避连作障碍提供数据信息依据。在四季三现鲜农场主作物播种之前,利用传感器对土壤养分含量进行检测,作为测土配方施肥的依据,根据所种植作物的营养需求偏好,进行针对性配方施肥,根据土壤营养状况进行适应性配方施肥。应用物联网传感器对土壤有机质进行检测评估,将增加土壤有机质贡献计入土地转让价格。
2.6、四季三现鲜耕地土壤健康监测管理,无法在碎片化状态下实现,为了将产业链成员连接在一起,需要打造一条贯穿全产业链始终的共享价值链,在价值链上提供可以利益均沾的利益点,才能够把全产业链成员连接在一起,店场网平台通过打造共享价值链,采取平台化方式高效率低成本地采集汇聚农户地块土壤数据,由5G物联网传输土壤健康相关数据,利用土壤健康管理专业智能体进行分析决策。
第3章:四季三现鲜作物多品种交叉轮作化解土壤连作障碍
——基于DeepSeek打造耕地土壤有机质监测智能终端3
四季三现鲜作物种植地块拥有地理位置特征,拥有固定几何形状面积数量。以每一地块为物理单位沿时间轴建立连续性电子账本档案。利用物联网传感器记录该地块土壤健康相关数据。每个地块电子档案记录着历年种植作物品种情况,基于DeepSeek进行数字智能规划设计,应用专业智能体化解重茬连作及隔茬障碍问题。电子地图上记录了具体时段土地健康情况,能够为规避化解耕地连作障碍提供解决方案。
3.1、种植作物连作障碍也称之为重茬问题,土壤连作障碍导致作物生长势变弱,造成农作物产量质量出现下降,我国传统农业为规避重茬减产现象发生,通过种植不同作物进行倒茬轮作。现在,长三角粮食主产区对主粮作物采取规模化生产模式,在同一地块上一季接一季的种植同一主粮品种,同一品种一茬接着一茬地大面积连续种植,导致粮食主产区土壤连作障碍问题愈益严重。
3.2、长三角推行四季三现鲜种植模式,将十大配角作物融入三现鲜主粮产业体系之中。四季三现鲜种植模式创新了品种多样化轮作方式,将不同作物品种纳入四季三现鲜种植体系中,将不同生长期作物纳入四季三现鲜种植体系中,四季三现鲜作物种植打破了时间季节限制,提高了种植作物轮作自由度,增加了排列组合几率,粮食主产区不必一年一年连续种植单一主粮品种,有效化解了耕地连作障碍对土壤造成危害。
3.3、为化解长三角地区土壤连作障碍问题,需要为四季三现鲜小麦标配伴侣作物,在四季三现鲜小麦主粮体系架构中,四季三现鲜小麦是最佳主角,三现鲜伴侣作物是最佳配角,是四季三现鲜小麦的黄金搭档,在四季三现鲜小麦种植期到来之时,配角作物能够挥之即去,随时随地主动将种植空间让座给小麦。在四季三现鲜小麦休耕期间,配角作物能够召之即来,随时随地插入到麦田中填补空白。
3.4、在长三角四季三现鲜种植模式实施过程中,打造耕地土壤健康管理专业智能体,四季三现鲜三大主粮作物之间能够实施轮作种植,十大配角作物也能够参与进来,扩大了参与轮作的品种范围,而且可以随时随地弹性灵活地进行操作。每个地块电子档案记录着历年种植作物品种,应用DeepSeek进行规划设计,打造专业智能体化解重茬连作及隔茬障碍问题,根据市场销路价格行情选择种植品种面积大小。
3.5、打造耕地土壤健康管理智能体要突出问题导向,将化解耕地连作障碍问题放在第一位,在四季三现鲜小麦作物种植布局中,拥有四季三现鲜小麦主粮品种参与轮作种植,还有十大四季三现鲜配角作物参与种植,它们之间进行排列组合优化配置,棋盘上每一枚棋子移动一次,就变成另一种棋局(作物布局结构相当于棋局),下一步棋就变成另一种布局,最终棋局(作物布局)就变成一个新模型。
3.6、打造耕地健康管理专业小模型,从连作障碍角度进行分析评估,每更换一个种植品种等于更换一个参数,更换另一个评估模型做出连作障碍分析评价,耕地健康化管理智能体是基于DeepSeek打造的,已经积累储备了大量品种优化组合结构模型,供四季三现鲜种植专业户在多个方案中进行比较选择,四季三现鲜种植农户可以用自然语言进行人机交互,降低了小农户利用大模型进行优化种植布局的门槛。
第4章:农牧轮作智能放牧秸秆粪污共同还田提升土壤肥力
——基于DeepSeek打造耕地土壤有机质监测智能终端4
采取农牧轮作智能放牧生产方式,在小麦收割后将麦田作为智能放牧场,在同一耕地上实现了农牧两业交替轮换作业。实施农牧轮作智能放牧家禽养殖方式,种植业与养殖业在一块农田上实现结合,摆脱了种养两业在地域上分离脱节的问题。南方地区气温较高,是一个天然发酵池,发酵速度快时间短效果好。借助大自然的力量,利用天然大温室实现秸秆粪污共同快速发酵腐熟。实现秸秆全量还田和粪污肥料化利用。
4.1、长三角四季三现鲜小麦秸秆资源量巨大,目前正面临秸秆肥料化利用发酵腐熟难题。小麦作物秸秆是土壤有机质提升的重要来源,需要探索秸秆利用与粪污治理一体化解决方案,同步解决秸秆全量还田和粪污肥料化利用两大问题。农牧轮作智能放牧实现了农牧两业交替轮换作业,化解了种养结合在时间上不匹配的问题,为养殖业顺利嵌入种植业铺平了道路,让家禽养殖粪污直接还田肥料化利用。
4.2、实现养殖粪污与小麦作物秸秆全量还田,需要对二者进行共同发酵腐熟处理,推行农牧轮作智能放牧种养结合模式,将种植业与养殖业安排在一个地块上进行轮作。长三角在小麦收割之后进行留茬放牧,阶段性进行农牧轮作智能放牧。饲养动物粪尿排泄在收割后麦田上,同小麦作物秸秆一起实现了发酵腐熟,用于提升四季三现鲜小麦耕地土壤有机质。对实现养殖粪污与作物秸秆全量还田的,以亩为计量单位进行奖励,在土地承包费账户中支付。
4.3、推行农牧轮作智能放牧生产模式。畜禽粪便作为微生物添加剂,促进了作物秸秆充分发酵腐熟,长三角气候温暖雨量充沛,有利于秸秆快速发酵腐熟。由于是在农田上直接就地实现完成的,不需要对秸秆粪污进行运输搬倒,节省了大量人财物投入。由于是利用天然发酵池进行发酵转变为有机肥的,节省了发酵罐及发酵池等固定设施投入,而且是好氧发酵过程,不会发生无氧发酵,不会产生大量CH4。
4.4、农牧轮作智能放牧以物理地块为操作单位,基于大模型打造土壤健康管理智能体,应用数字化工具以地块为单位对土壤进行智能化管控,实现土壤健康管理数字化智能化平台化操作,建立土壤健康管理数字孪生电子档案,由店场网平台为农牧场提供生产性云服务,以每一地块为数字化管理的基本单元,在试验田上探索创新出数字化管理模式之后,在长三角小麦产区进行规模化复制推广。
4.5、农牧轮作家庭农场在地域上具有地理位置特征,在一定物理边界内进行定点放牧或者种植活动,以农牧轮作智能放牧场为物理单位进行智能化管控,利用物联网传感器对这一地块进行土壤健康相关检测,根据小麦种植作物品种实施测土配方施肥管理,将每一年的种植信息记录在电子档案里,作为四季三现鲜小麦农场主实行品种轮作种植决策的依据,利用5G物联网数字化工具有效提升土壤有机质。
4.6、土地流转不仅在种植农户之间进行,也在种植户与养殖户之间进行,不仅按照转让面积计算价格,还要将土地有机质含量(质量)计入价格,由于养殖户在智能放牧养殖过程中,养殖粪污排放在耕地上,等于对耕地增施了有机肥,智能放牧场记录了畜禽粪污排放数量,受让耕地的种植户是受益者,在交易时需要按有机肥数量记价付费。对耕地使用权进行电子化交易,可以在线上利用智能合约数字人民币快速支付交易。
第5章:智能放牧畜禽粪尿排泄农牧轮作杂草地增加有机质
——基于DeepSeek打造耕地土壤有机质监测智能终端5
农牧轮作颠覆了传统种养分离耕作制度,智能放牧颠覆了工厂化养殖方式,不仅实现了种植业与养殖业的跨界结合,还实现了用地与养地结合,这些在昨天前天都是不可能的,但是今天在地面上有5G物联网等新技术赋能,在空中有北斗卫星导航云计算等新技术支持,可以利用这些颠覆性技术将不可能变成现实。既低成本地解决了智能放牧养殖粪污处理问题,又一石二鸟增加了长三角耕地农田土壤肥力。
5.1、农牧轮作属于耕作制度变革,是将种植与养殖在同一耕地上进行交替轮换操作。农牧轮作智能放牧属于养殖方式变革,家禽拉尿排泄在智能导航器牵引下,到农牧轮作的草地上进行,家禽粪尿直接排泄在草地上,通过粪污肥料化利用实现了土壤肥力的提高。这种新方式不需要昂贵的基建设备投入,也不必付出高额的粪污治理费用,能够减少政府养殖粪污处理补贴费用,还能够降低环保治污固定投入和运维成本,能够化解设施化粪污治理成本高问题。
5.2、农牧轮作智能放牧是低成本的粪污治理方案,还是智能放牧变废为宝粪污肥料化利用方案。农牧轮作智能放牧颠覆了工厂化养殖方式,智能放牧畜禽喂料喝水不在圈舍里进行,需要到圈舍外农牧轮作草地上进行,智能放牧畜禽拉尿排泄也要到放牧的自然杂草地里,这样智能放牧畜禽粪尿就直接排泄在自然杂草地上,智能放牧畜禽粪污就实现了全量肥料化还田利用。通过创新农牧轮作智能放牧养殖模式,同步解决秸秆全量还田和粪污肥料化利用两大问题。
5.3、农牧轮作智能放牧模式颠覆了现有的工厂化养殖方式,利用5G物联网北斗导航定位颠覆性新技术,为传统种植业注入了数字化生产要素,也为传统养殖业注入了智能化新要素,一体化解决了粪污治理和耕地土壤地力退化两大问题。农牧轮作智能放牧畜禽拉尿排泄需要到放牧草地里,这样智能放牧畜禽粪尿就直接排泄在自然草地上,智能放牧畜禽粪污就实现了全量肥料化还田利用。可以大大减少长三角种植业的化肥使用量。
5.4、农牧轮作智能放牧从饲养方式入手,将智能放牧畜禽粪尿排泄从圈舍里转移出来,直接排泄在农牧轮作智能放牧的自然杂草上,智能放牧养殖场应用北斗卫星导航定位技术,对智能放牧畜禽排泄行为在电子地图上进行网格化管理,智能放牧畜禽在导航器牵引下到指定地点分散化排泄,在杂草放牧场自然分解消纳。智能放牧养殖场不需要对圈舍进行水洗消毒,不采取地沟水冲粪污处理方式,所以养殖耗水量大大减少。
5.5、长三角应用5G大智云等颠覆性新技术,对耕作制度养殖方式进行重构再造。农牧轮作智能放牧场主要特征是去设施化,在实施轮牧作业的耕地上,不建设永久性固定设施,不建设固定棚圈畜舍,不能建设围墙围栏,不建设工程化环保排污设施,智能放牧畜禽粪污直接排放在农牧轮作的土地上,化繁为简低成本解决了智能放牧畜禽养殖粪污肥料化利用问题,与工程化环保治污相比较,大大降低了治污设施设备投资和运维成本。
5.6、在工厂化养殖方式中,畜禽吃喝拉撒睡都在棚圈里面,转型到农牧轮作智能放牧养殖方式之后,智能放牧畜禽喂料喝水在户外草地里,拉尿排泄也要到户外草地里,智能放牧畜禽粪尿直接排泄在农牧轮作的草地上,通过粪污肥料化利用来提高土壤肥力。通过智能放牧畜禽踩踏、阳光暴晒、风吹雨淋既解决了固体粪污污染问题,还利用自然杂草吸收转化解决了液体粪污问题,通过田野风吹稀释解决了臭气污染问题。
第二部分:针对耕地连作障碍土壤健康问题大交叉大轮作方案
连作障碍也被称之为重茬问题,土壤连作障碍导致作物生长势变弱,造成农作物产量质量出现下降,为规避重茬减产现象发生,需要通过种植不同作物进行倒茬轮作。为化解长三角地区土壤连作障碍问题,可以采取四季三现鲜种植生产方式,生产四季三现鲜特色米面油。以四季三现鲜三大主粮作物为支柱,将十大四季三现鲜配角作物嵌入到三现鲜主粮产业体系之中,构建长三角特色四季三现鲜米面油产业体系。通过四季三现鲜米面油增值溢价为农民增收,通过全中国种植业全品类大交叉大轮作化解连作障碍。
农牧轮作是一种创新型轮作模式,不仅仅在种植作物之间进行轮作,还将轮作范围扩展到养殖业。农牧轮作是传统轮作方式的升级换代,在种植与养殖两业之间进行跨界轮作,通过创新多种轮作模式化解连作障碍问题。在一个年度内将农田变为牧场,在下一个年度又将牧场变为农田,在同一耕地上实现了农牧两业跨界轮换作业。这样,所有耕地都能够得到农牧轮作休耕的机会,通过农牧轮作智能放牧实现种养结合,将养殖粪污与作物秸秆一并全量还田,不仅实现了种养结合,还实现了用地与养地结合。

第6章:打造耕地土壤健康管理专业智能体化解连作障碍
——四季三现鲜农田土壤健康管理AIoT(1+1)智能体1
6.1、种植作物连作障碍也称之为重茬问题,土壤连作障碍导致作物生长势变弱,造成农作物产量质量出现下降,我国传统农业为规避重茬减产现象发生,通过种植不同作物进行倒茬轮作。现在,粮食主产区对主粮作物采取规模化生产模式,在同一地块上一季接一季的种植同一主粮品种,同一品种一茬接着一茬地大面积连续种植,导致粮食主产区土壤连作障碍问题愈益严重。
6.2、长三角四季三现鲜种植模式通过扩大轮作品种范围,将十大配角作物融入三现鲜主粮产业体系之中。四季三现鲜种植业创新了品种多样化轮作方式,将不同作物品种纳入三现鲜种植体系中,将不同生长期作物纳入三现鲜种植体系中,作物种植打破了时间季节限制,提高了种植作物轮作自由度,增加了排列组合几率,主产区不必一年一年连续种植单一主粮品种,有效化解了耕地连作障碍对土壤造成危害。
6.3、为化解长三角地区土壤连作障碍问题,需要为四季三现鲜小麦小麦标配伴侣作物,在三现鲜主粮体系架构中,四季三现鲜小麦小麦是最佳主角,四季三现鲜伴侣作物是最佳配角,是小麦稻谷作物的黄金搭档,在三现鲜小麦种植期到来之时,配角作物能够挥之即去,随时随地主动将种植空间让座给小麦。在四季三现鲜小麦水稻休耕期间,配角作物能够召之即来,随时随地插入到稻田中填补空白。
6.4、在长三角四季三现鲜种植模式实施过程中,打造耕地土壤连作障碍健康管理专业智能体,三大主粮作物之间能够实施轮作种植,十大配角作物也能够参与进来,扩大了参与轮作的品种范围,而且可以随时随地弹性灵活地进行操作。每个地块电子档案记录着历年种植作物品种,在通用大模型帮助下进行规划设计,打造专业智能体化解重茬连作及隔茬障碍问题,根据市场销路价格行情选择种植品种面积大小。
6.5、打造耕地土壤健康管理智能体要突出问题导向,将化解耕地连作障碍问题放在第一位,在四季三现鲜农作物种植布局中,拥有四季三现鲜主粮品种参与轮作种植,还有十大四季三现鲜配角作物参与种植,它们之间进行排列组合优化配置,棋盘上每一枚棋子移动一次,就变成另一种棋局(作物布局结构相当于棋局),下一步棋就变成另一种布局,最终棋局(作物布局)就变成一个新模型。
6.6、耕地健康管理专业智能体从连作障碍角度进行分析评估,每更换一个种植品种等于更换一个参数,更换另一个评估模型做出连作障碍分析评价,耕地健康化管理智能体是基于大语言模型(LLM)打造的,已经积累储备了大量品种结构优化模型,供四季三现鲜作物种植专业户在多个方案中进行比较选择,四季三现鲜种植专业户可以用自然语言进行人机交互,降低了小农户利用大模型进行优化种植布局的门槛。
第7章:长三角通过主粮辅粮作物交叉轮作化解连作障碍
——四季三现鲜农田土壤健康管理AIoT(1+1)智能体2
7.1、为化解长三角地区土壤连作障碍问题,需要为四季三现鲜小麦标配配角作物,在三现鲜主粮体系架构中,四季三现鲜小麦是最佳主角,四季三现鲜伴侣作物是最佳配角,是小麦作物的黄金搭档,在四季三现鲜小麦种植期到来之时,伴侣作物能够挥之即去,随时随地主动将种植空间让座给小麦。在四季三现鲜小麦休耕期间,伴侣作物能够召之即来,随时随地插入到麦田中填补空白。
7.2、四季三现鲜种植模式在播种期方面,拥有多个种植时段可供选择,拥有多个生长期长短不同的作物品种可供选择,面对自然灾害风险,面对市场不确定性风险,多种选择意味着多个机会,可以左右逢源,可以抓机遇也能够避风险。微观产销决策由各个市场主体自主做出,宏观中观决策由各级行政主管部门做出,在四季三现鲜作物种植体系中,在时间上提供了多个优调时间节点,在一年四季中留有多个调控节点,在空间上将规模化种植解耦为大中小不同地块。
7.3、四季三现鲜作物种植模式对播种时间进行分解,不是以年度为操作时间单位,而是以月旬周作为调控时间单位。以种植地块作为操作物理单位,利用虚实孪生电子地图进行网格化管理。以作物品种类别为单位搭建生产性服务平台,以四季三现鲜平台为宏观单位建设产销数据中心。对产销活动随时随地进行动态调控。将产销数据提供给省地县乡镇村管理部门,提供给各个微观产销市场主体。
7.4、在四季三现鲜作物种植模式中,一年24个节气都是种植季节,同时也拥有24个收获季节,能够根据市场需求行情变化,灵活调节种植收获时间,可以随时随地踩油门或者刹车,在产销供需之间进行动态平衡,四季三现鲜种植模式给生产主体预留了调控时间,在产大于销出现供过于求潜在风险时,针对产能过剩地区进行精准调控,从源头上精准调控到具体地块,四季三现鲜作物种植模式可以随时随地增减种植面积,随时随地踩刹车或踏油门。
7.5、中国农业资源要素是多样化的,多样化是中国农业最突出的特色,在供给侧以四季三现鲜米面油为核心,创新四季三现鲜新种植方式,四季三现鲜新养殖方式、四季三现鲜新配送方式,四季三现鲜新加工车间、四季三现鲜新销售渠道,四季三现鲜新消费体验。在长三角四季三现鲜作物种植体系中,配角作物是多品种的,为四季三现鲜作物轮作提供多样化选择,通过对十大配角作物进行三现鲜化转型再造,使之能够与主粮作物配套协同无缝对接。
7.6、长三角转型为四季三现鲜种植模式,相当于耕地利用面积翻番增倍,为农牧轮作智能放牧种养结合创造了条件,为种地与养地相结合创造了条件,为主辅作物多品种轮作种植创造了条件,能够随时随地嵌入四季三现鲜种植业,能够随时随地在时间上对产销数量进行动态调控。防止市场大起大落,防控过剩与短缺,既防止过剩卖难谷贱伤农,又防止供给短缺米贵伤民。
第8章:长三角农牧两业跨界大交叉大轮作化解连作障碍
——四季三现鲜农田土壤健康管理AIoT(1+1)智能体3
8.1、解决耕地连作障碍需要坚持问题导向,由于仅靠单一“玉米大豆”轮作倒不开茬,还需要有“玉米小麦”粮草兼用轮作方式,也需要有“玉米水稻”水旱两栖轮作模式,但是玉米小麦水稻都不是养地作物,都难以通过作物之间轮作实现养地问题,农牧轮作将轮作范围扩展到养殖领域,在种植与养殖两业之间进行跨界轮作,通过多样化轮作模式解决耕地土壤肥力提升问题。
8.2、农牧轮作将轮作范围扩展到养殖领域,通过多样化轮作模式化解土壤连作障碍问题。农牧轮作是一种跨界交叉轮作模式,在机械化作业基础上,应用数字化工具等新生产力要素,将畜禽养殖舍饲圈养方式转型到智能放牧方式,在畜禽智能放牧场景下实现农牧轮作种养结合,将智能放牧养殖业嵌入到农田大空间之中,将种植业与养殖业安排在一个地块上,进行跨界交叉轮作。
8.3、长三角拥有四季如春的温暖气候环境,冬季饲养畜禽不需要建设保温增温设施。在冬季不需要使用煤炭电力进行加温,能够利用自然资源实现节能减排。长江南发展养殖业有条件率先向生态化放牧方式转型,推行四季三现鲜小麦与生态型放牧鸡进行农牧轮作,采取草地放牧饲养方式发展三现鲜蛋鸡业,由农牧轮作杂草放牧场自然分解消纳养鸡粪污,由农牧轮作自然草地随时随地进行碳中和。
8.4、由于采取传统方式手段已经无法解决种养结合问题,需要应用大智云等颠覆性新技术,对耕作制度养殖方式进行重构再造。为推广农牧轮作智能放牧养殖方式,在实施轮牧作业的耕地上,不能建设永久性固定设施,不能建设固定棚圈畜舍,不能建设围墙围栏,不能建设工程化环保排污设施,确保不破坏耕地结构,只建设可移动搬迁的畜舍,这样,智能放牧养殖业就能够顺利嵌入种植业。
8.5、农牧轮作智能放牧是耕作制度变革,是传统轮作方式升级换代。农牧轮作不是简单地进行休耕免耕,而是让种植业将自己占用的耕地资源(空间资源)让渡给养殖业,包括了一个完整年度的时间区段,这个时间段包含了温湿度适宜的暖季,可以用来进行秸秆粪污共同发酵腐熟处理,土地空间发酵时间温度湿度三者实现天然适配。
8.6、通过农牧轮作智能放牧耕作制度改革,将二者安排在同一地块上,就不需要对粪污秸秆进行运输搬倒装卸,就节省了粪污秸秆肥料化利用的成本费用。收割时不用对小麦秸秆进行机械粉碎,在放牧时由牲畜进行自由踩踏,作物秸秆与养殖粪污共同发酵腐熟实现全量还田,大大降低了秸秆处理的人力物力财力投入。
第9章:农牧轮作智能放牧将自然杂草做绿肥吸收碳排放
——四季三现鲜农田土壤健康管理AIoT(1+1)智能体4
9.1、智能放牧应用北斗卫星导航定位技术,对畜禽排泄行为在电子地图上进行网格化管理,畜禽在智能导航器牵引下到指定地点分散化排泄,在杂草放牧场上实现自然分解消纳。通过农牧轮作智能放牧新模式,能够实现养殖粪污全量收集还田利用。在自然杂草地上进行智能放牧活动,这时候自然杂草扮演了绿肥角色,在作物互相轮作体系中拥有了一席之地,自然杂草不再被边缘化,改变地位进入正册主流行列。
9.2、农牧轮作智能放牧利用的是自然杂草,杂草生命力顽强生长旺盛,不需要种植播种,不需要浇水施肥,不需要栽培管理活动,投入少成本低费用省,杂草不怕牲畜踩踏排泄,牲畜养殖粪尿排泄在上面,在放牧养殖的季节里,杂草就自然生长出来了。当放牧季节结束时,利用拖拉机将杂草连根切碎,进行简单土壤覆盖就可以恢复耕作。饲养动物排泄在自然杂草地上,同前季作物秸秆一起实现了发酵腐熟,促进了养殖粪污与作物秸秆全量还田。
9.3、农牧轮作与智能放牧是一体化工程,将种植业与养殖业安排在一个地块上进行轮作。自然杂草不是人工播种的,不是提供给牲畜放牧取食的,也不对杂草进行收割,自然杂草的用途只有一个,就是消纳牲畜排泄物的功能,相当于绿肥的作用,所以不怕粪尿发酵烧根烧苗,智能放牧牛羊在导航器牵引下,到指定地点分散化拉尿排泄,由农牧轮作杂草放牧场自然分解消纳,转化为耕地土壤有机质。
9.4、现在绿肥种子品种数量供应不足,由于种植绿肥经济价值低,难以激励农民种植积极性。通过推行农牧轮作自然杂草智能放牧方式,将传统种植绿肥方式改变为利用自然杂草方式,这样就节省了绿肥种植作业管理费用成本,而且还能够增加土壤新鲜碳源,补充土壤有机碳亏损,为土壤增加碳汇资源。并且促进了土壤有机质的周转和更新,增加了土壤微生物数量种类。激活了土壤微生物活性,改善了土壤理化性质,如降低土壤容重增加孔隙度等等。
9.5、农牧轮作放牧休耕是在自然杂草上进行的,不需要占用场地空间条件。利用自然杂草放牧是基于自然的碳中和解决方案, 能够解锁更多自然潜力,自然生长的杂草拥有吸收碳汇的功能,自然杂草地上放牧饲养动物产生的碳排放,由自然杂草地随时随地进行碳中和,这是一种化整为零分布式碳中和,是依靠自然力量实现的碳中和方式,是因地制宜低成本的碳中和方式。
9.6、在深度减排情景中,减排成本不断上升,基于自然的碳中和解决方案作用将越来越显著,农牧轮作耕地是一个巨大的碳库,在农牧两业跨界交叉大轮作实施过程中。自然杂草地通过植物光合作用固定二氧化碳,能够充分发挥农田土壤的碳汇功能。放牧畜禽排泄粪尿能够提升农田有机质含量,高标准梯田农牧轮作利用自然杂草智能放牧实现碳中和。
第10章:新修高标准梯田农牧轮作智能放牧提升土壤肥力
——四季三现鲜农田土壤健康管理AIoT(1+1)智能体5
10.1、当前国家正在针对丘陵山地进行高标准农田建设,高标准梯田能够一劳永逸根治坡山地水土流失问题。通过修梯田解决了水土流失问题之后,新修水平梯田将面临土壤熟化肥力提升问题,培肥生土地力将成为高标准梯田的后续工程。推行农牧轮作智能放牧种养结合新模式,实现养殖粪污作物秸秆同步腐熟就地就近全量还田,达到提升坡山地梯田土壤肥力的目的。
10.2、根据农业农村部介绍,在我国现有耕地中,山区丘陵坡地面积约占一半,在丘陵山区高标准农田建设过程中,将山坡地改为水平梯田,小块耕地变为大块耕地,变成适合机械化作业的大块梯田,将水土流失严重的低产田变成高标准农田。修水平梯田降低了耕作地块的坡度,有利于天然降水渗入土壤蓄水保墒,有效控制坡山地的水土流失问题,是功在千秋的正确决策。
10.3、推行农牧轮作智能放牧种养结合新模式,达到提升坡山地梯田土壤肥力的目的。将种植业与养殖业安排在一个地块上进行农牧轮作,对饲养动物采取智能放牧养殖方式,应用5G北斗导航饲养动物物联网等数字化工具,由舍饲圈养转型到自然杂草放牧方式上来,实现养殖粪污作物秸秆同步腐熟就地就近全量还田。能够提升水平梯田有机质含量培肥地力。
10.4、实施农牧轮作将种植与养殖在同一耕地上进行跨界操作,在一个年度内将农田变为牧场,在下一个年度又将牧场变为农田。在同一耕地上实现了农牧两业交替轮换作业。对农作物秸秆和畜禽粪污肥料化利用,需要对二者进行发酵腐熟处理,才能够成为可使用的有机肥。这样,所有耕地都能够得到农牧轮作休耕的机会,不仅实现了种养结合,还实现了用地与养地结合。
10.5、推行农牧轮作智能放牧种养结合新模式,从理论上说,所有耕地都能够成为畜禽放牧场,所有饲养动物都能够采取智能放牧方式养殖,从而实现养殖粪污全量收集还田利用。这些在昨天前天都是不可能的,但是今天有了5G物联网大模型新技术,在北斗卫星导航等新基建支持下,能够将不可能变成现实,能够通过藏粮于地藏粮于技化解种养结合堵点问题。
10.6、在农田转型为养殖放牧活动之后,智能放牧场饲养动物排泄在自然杂草地上,放牧场自然杂草翻耕土壤内起到绿肥作用。通过农牧轮作智能放牧实现种养结合,将养殖粪污与作物秸秆一并全量还田,坡山地梯田推行农牧轮作智能放牧提升土壤有机质。通过农牧轮作将二者安排在同一地块上,就不需要对粪污秸秆进行运输搬倒装卸,同时也节省了肥料化利用的成本费用。
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