數位革命後,
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,「大數據」(Big Data)成為新一波資料革命的顯學。近來無論資訊業、零售業、製造業、服務業、金融業、醫界等,
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,都在談論大數據運用,
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,也有相當多運用大數據創造出新商機的例子,
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,引發全球關注。
大數據運用,
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,同樣適用在農業領域。在國外,
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,已成功運用在選育種、土壤分析、施肥、用藥、上市、保險等方面。美國農業部建立一個可以連結三四八個農業資料庫網站,
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,該網站資料包括:植物基因圖譜、當地天氣變化、特定土壤條件下最好的作物生產條件、降雨量變化、病害蟲和疾病的發生情況、當地市場作物的期望價格等數據。
這些數據經過整理分析,
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,透過現代化資訊傳遞工具,
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,讓農民能隨時掌握天氣變化、市場供需、農作物生長等等資料,不僅能避免因天然因素造成的產量下降,也可以避免因市場供需失衡,給農民帶來經濟損失,以及政府每年支付龐大的補貼費用,前景相當看好。
日本農業面臨老齡化程度加劇,生產效率低下,加以進口農產品的擠壓,長此以往,恐走上衰退之路。為此,日本政府正積極透過雲端技術與大數據,開發智慧農業支援系統,有效提高農作物的品質和生產效率,為振興日本農業做出貢獻,也獲得相當進展。
而台灣農業長期面臨的問題,諸如農村勞動力短缺、肥料農藥超量使用、產銷經常性失衡、農業保險制度遲遲無法推動、農產運輸過程大量耗損、農產品安全生產與認證缺失等等。儘管歷經改朝換代政黨輪替,主管長官更迭多次,依舊無法以新思維來改善這些問題,應該可以借鏡國外的經驗與作法,以創新思維及現代化科技有效改善,並提高農業經營效能與農家所得。
專家強調,大數據建立首重資料蒐集,必須依據各產業特性,決定要蒐集何種資料,才不會陷入資料漩渦中。遺憾的是,國內對於農業基礎資料建立,遠遠不如美國、日本,相關資料散見於政府部門和各個委托機構,如農學會、台灣大學、逢甲大學、中經院等,相互沒有連結,外界無法驗證所蒐集資料的完整性、準確度與可靠性。
台灣相關部門,應該主動檢視所有農業相關資料庫,予以整合建立國家級的農業大數據,並鼓勵異業結盟方式,共同開發農業服務支援系統,朝智能農業發展,徹底提升農業競爭力,以因應自由貿易對農業帶來的衝擊。
大數據運用,已經被公認是解決未來人類對糧食需求的良方,商機無限。過去傳統農業靠天吃飯,技術多仰賴經驗傳承,無法有效提升產能,穩定品質。透過大數據運用,可將以往人為經驗,以更科學、更精準、更有效能的方式,來管理經營農業。
台灣應該把握機會,善用在資訊、農業等領域所打下的基礎急起直追,或可為台灣正陷入泥淖的經濟和農業,找到新成長與創富的引擎。,