当地水稻农民的生计与农民实施的农业创新技术的成功有关。农业技术大大改善了农业方法,使农业效率更高,并增加了更多的食物,从而实现了粮食安全。这项研究调查了农业创新对卡拉潘市几个境内的当地水稻农民生计的影响。该研究使用了相关定量研究设计。通过调查工具收集数据。这项研究的重点是来自位于Barangays Pachoca,Tawiran,Masipit,Canubing II的244名当地农民的244名受访者,将Tubig,Biga和Bucayao放置。通过研究农业创新的指标及其对当地农民生计的影响,研究人员发现,农业创新对农民生计的各个方面产生了深远的积极影响。农业创新对于加强卡拉潘市当地农民的生计是重要的和必要的。因此,这项研究表明,当地农民应保持开放的思想,并不断利用创新的农业化学和农业技术,以增强下一代的可持续生计。
大米是加纳的流行主食,对于许多人来说,对寄生和生计至关重要。但是,气候变化和其他因素的联系导致水稻产量下降。该研究是为了调查水稻农民对加纳气候智能农业(CSA)技术的看法和采用。使用横截面调查,通过多阶段抽样方法选择了中部地区的319名水稻农民。使用描述性和推论统计来分析数据。结果表明,水稻农民对CSA技术有积极的看法,将他们与收入增加并提高产量相关联。稻农通常使用的关键CSA技术正在种植改善的品种,适当的肥料使用和托儿所管理。CSA采用的决定因素包括农业经验,农场规模,扩展访问,次要职业和农民团体成员资格。教育,农业经验,家庭规模,农民团体会员资格以及使用综合的害虫管理会对收入产生重大影响。性别,家庭规模,农场规模,次要职业和作物多样化作为水稻产量的决定因素。但是,农业投入和土地不足的高成本阻碍了他们的采用。政府应加强天气监测系统,并轻松地访问农民的准确和最新天气预报。应该增加对农业推广服务的投资,以教育农民使用气候智能技术。这项研究通过经验基础,当地情境化和实际见解丰富了全球气候变化文献,从而促进了水稻农民的气候智能农业采用。
重新确认该评分将考虑Sahyadri集团在2023财年和YTD FY2024中的稳定运营性能,期望在接近中期继续进行相同的工作,并获得产品多元化,产能和价值的支持,预计将支持顶级线和利润率。ICRA指出,该集团以权益形式获得了投资,而零企业CCD的投资总计约占。来自SFPCL的多个私募股票(PES)的31亿卢比及其在2023财年的收获后护理业务,这些业务在很大程度上被用于产品组合增强,能力增强和运营效率。收视率仍然支持该集团在国内和出口市场的农产品业务中超过25年的促进者的丰富经验。评级还继续在集团与供应商和客户建立的关系中,以及将其远期整合到增值,加工的食品细分市场中,这支持其利润率。
农民在食品供应链中的地位:最近抗议农民抗议的下一步介绍,市场要求更公平的报酬(价格)(价格)以及其他参与者对食品供应链的更公平待遇,在农民的要求中始终如一地反映在公民社会和利益相关者的呼吁中。农业食品供应链的特征是不同程度的浓度。在农业投入和食品工业领域中,即使食品行业数量超过95%的微型或小型企业1,少数大公司在市场上主要是市场。拥有910万农场,农业部门仍然高度分散和异质性(欧盟的平均农场规模为17.4公顷)。,甚至最大的农场都发现自己经常在农业食品供应链中处于脆弱的位置,因为有限的议价能力2相对于高度集中和更强大的参与者,就提供投入,食品工业和食品零售而言,后者被视为“对消费者市场的看门人” 3。农民脆弱地位的第二个原因是农业活动和产品的性质,其特征是生产周期长,产品的易腐性和季节性,由于气候条件或生物过程以及无弹性需求而引起的不确定性。欧盟已经采取了多项旨在解决这种情况并确保坚固且公平的农业食品供应链的措施,使农民能够利用市场机会的好处。这种监管措施增加了链条中的信任与合作。这些措施包括竞争规则的一些排除,支持农民合作的规定,合同化和提高的公共市场组织法规(CMO)4(CMO)4,该规定于2013年生效,最后在2021年12月进行了修订。它还颁布了不公平贸易实践指令(UTP指令)5的买家(UTP指令)5,该行为于2019年5月1日生效,要求成员国在2021年5月1日之前将其转换为国家法律。私人演员和公共当局应充分抓住这些工具所提供的潜力。尽管业务风险在所有经济活动中都是固有的,但农业尤其容易出现不确定性。最后几年的标志是与能源相关的农业投入成本的前所未有的峰值和高通货膨胀的延长时期,影响
a 莱布尼茨农业景观研究中心 (ZALF),Eberswalder Stra ß e 84, 15374 Müncheberg, 德国 b 农业和粮食政策小组,Albrecht Daniel Thaer 农业和园艺科学研究所,洪堡大学 ¡ at zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, 德国 c 瑞典农业科学大学作物生产生态学系,PO-Box 7043, SE-750 07 瑞典乌普萨拉 d MED – 地中海农业、环境与发展研究所,埃武拉大学,Casa Cordovil 2 ◦ Andar, Rua D. Augusto Eduardo Nunes 7, 7000-890 ´ 埃武拉,葡萄牙 e 生物和地质学院,贝贝大学Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, 罗马尼亚 f 农业景观和生物多样性部门,Agroscope - 瑞士联邦研究所,Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich, 瑞士 g 植物生态学和自然保护小组,瓦赫宁根大学,Droevendaalsesteeg 3a, 6708PB Wageningen, 荷兰 h Centre d'Etudes Biologiques de Chiz ´e, UMR7372, CNRS & Universit ´e de La Rochelle, 79360 Villiers-en-Bois, 法国 i 农业环境研究中心,农业、政策和发展学院,雷丁大学,Earley Gate, PO Box 237, Reading RG6 6AR, 英国 j 爱沙尼亚生命科学大学农业与环境科学研究所,Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu,爱沙尼亚 k Lendület 生态系统服务研究组,生态与植物研究所,生态研究中心,Alkotm ´ any út 2-4, 2163 V ´ acr ´ at ´ ot,匈牙利 l Estaci ´ on Biol ´ ogica de Do ˜ nana-CSIC,Avenida Am ´ erico Vespucio 26, 41092 Sevilla,西班牙
首席嘉宾是首席嘉宾,新德里ICAR的Hon'ble副总干事美国Gautam博士(农业推广)副总监(农业推广)启发了代表,介绍了FFP的核心目标,即丰富了知识并将技术整合到农业实践中。他强调了将农民的知识,创新和资源与科学和技术保持一致以增加收入的必要。Gautam博士敦促每个FFP中心探索至少一家农业初创企业的机会。此外,他鼓励这些中心开发建模,概念,流程和策略,以提高农业干预措施。Gautam博士敦促FFP中心的代表向ICAR提交已发达的技术,方法,产品和流程。此外,他建议应对技术挑战,例如在农业中使用无人机,提高对碳信用额的认识以及类似问题。
莱布尼兹农业景观研究中心(ZALF),EberswalderStraße84,15374Müncheberg,德国B农业和食品政策小组,Albrecht Daniel Thaer Thaer Thaer Institute of Andicient and Hortiventural Sciences of denniel and humboldt-univerny dennany de lindny nliny 9 C瑞典农业科学大学,作物生产生态学系,P.O。-Box 7043,SE-750,SE-750 07 Uppsala,瑞典D Med - 地中海农业农业,环境与发展研究所生物学和地质学院,贝贝大学ș bolyai,str。诊所5-7,400006 Cluj-Napoca,罗马尼亚,农业景观和生物多样性行业,农业期 - 瑞士联邦研究所,Reckenholzstrasse,191,8046瑞士Zurich,瑞士G植物生态和自然保护集团,Wageningen University,Wageningen Unively荷兰中心d'Etudes d'Etudes de chiz´e,UMR7372,CNRS&Universit'e de la Rochelle,79360 France I Agri-Environmental-en-Envormental-en-en-Bois的79360 Sciences, Estonian University of Life Sciences, Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu, Estonia k Lendület Ecosystem Services Research Group, Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Alkotm ´ any út 2-4, 2163 V ´ acr ´ at ´ ot, Hungary l Estaci ´ on Biol ´ ogica de Do ˜ nana-CSIC, Avenida Am·Erico Vespucio 26,41092 Sevilla,西班牙
“在我们持续致力于为印度农业社区提供一流产品和解决方案的承诺中,我们已与西班牙的基米特(Kimitec)签订了独家分销协议。这项合作标志着我们向我们向农业社区的完整谱系服务提供商过渡并确保生产力和环境可持续性之间的和谐平衡的愿景。与Kimitec一起,我们旨在引入全球合作伙伴关系,研发以及为农民提供服务的强大产品组合。这项独家分配协议例证了我们决心领导着改变农业景观和矛头农业创新的道路。”Tariq Bukhari,FIL Industries Private Limited的董事总经理。
摘要。这篇评论文章探讨了人工智能和物联网对畜牧业管理的变革性影响,强调了它们在推进农业 4.0 方面的关键作用。它深入研究了机器人技术、纳米技术和基因编辑等各种技术,这些技术正在重塑农业和食品系统,以实现可持续性。本文强调了数字表型在家禽中的重要性,特别是通过创新的基因组学研究和健康监测平台提高生产力、动物福利和可持续性。此外,它还研究了印度电子农业的发展,重点关注政府举措和移动技术在农业中日益增长的影响力。大数据在智能农业中的作用也得到了仔细研究,揭示了它在初级生产之外的广泛影响以及它在重塑供应链动态和商业模式方面的潜力。该评论进一步评估了物联网在农业系统中的贡献,特别是在应对全球人口快速增长的挑战方面。通过全面的分析,本文强调了在这些领域持续研究和开发的必要性,并认识到这些技术在创造更加强劲、可持续和技术先进的农业未来方面带来的潜在挑战和机遇。
页面号第一部分气候弹性农业 - 简介1 A.在全球气候中观察到的变化1 B.印度的气候变化:观察到的变化2(a)印度的温度升高2(b)印度洋2(c)降雨的变化2(c)干旱2(d)3(e)海平面3(e)热带气旋3(f)3(f)3(g)的3(g)在印度农业的风险和脆弱的平面上的风险变化。 15 F.国家可持续农业任务(NMSA)19(a)任务策略21(b)NMSA活动的可测量指标22(c)国家可持续发展任务(NMSA)23 I 23 I)雨水发展(rad)23 II下降,每次下降更多的作物(PDMC)24 III Mission Organial Volumation tocrult tocruct tocruct tocruct tocruct tocruct tocruct tocruct tocruct tobloom clubist in noutheral Eastner(Movs)25 MOMPCD 25 v)Paramparagat Krishi Vikas Yojana(PKVY)26 VI)稻米强化/直接种子大米(SRI/ DSR)26 vii)26 VII)作物多样化27 VIII的任务27 VIII综合发展(MIDH)28 IX)土壤健康卡(SHC)/土壤健康管理(SHM)28 X)28 x)的综合发展(MIDH)弹性农业(NICRA)32 H.可持续发展目标 - 13 36 I.气候变化对印度的影响37(a)对农作物的影响38(b)对园艺的影响40(c)对牲畜41(d)对渔业部门的影响42 J.关于气候变化的研究基础设施43 K. Green House Gas(GHG)农业部门的排放45 L.农业中的碳市场49 M.自然资源管理50 N.气候弹性品种51(a)食品谷物/农作物/作物51(b)园艺52(c)Livesture 52(c)Livestock 56(c)Livestock 56(i)