印度农业系统和农业产业的未来依赖于创新理念和技术进步,以先进的计算工具提高产量和更好的资源利用率。作物模型和决策工具正在逐步应用于农业领域,以提高生产和资源利用效率。人工智能 (AI) 通过整合先进技术来预测农业生产力,在农业革命中具有巨大的发展空间。人工智能技术可以通过确定作物产量估计、选择作物品种、土壤和养分管理、植物病虫害管理、杂草管理商品价格预测以及提供有关农产品营销的实时信息来帮助农民提高产量。
摘要:船舶制造业是为水上运输、海洋开发和国防建设提供技术装备的现代综合性产业,是先进装备制造业的重要组成部分。船舶备件管理的发展趋势必须与信息技术相结合,使其更加集成化、智能化和网络化,分布式处理信息系统将得到大量开发和采用。气候变化背景下,需研究船舶与航线清洁能源利用的协同效应,有效提高能源利用效率,实现船舶能耗数据的实时采集、监测、管理和预警,提高船舶能源综合管理水平。
沙质土壤中的Oselle种植面临着主要的挑战,例如水和养分保留率,对植物的生长和产量产生负面影响。这项研究旨在评估微生物接种剂的潜力,以提高缺乏营养的沙质土壤中的roselle生产力。使用八个微生物处理在埃及进行了一次现场实验:枯草芽孢杆菌,假单胞菌荧光症,胸膜胸膜螺旋体,菌根(Mycorrhize)(菌根)(菌根)真菌及其组合以及非启动控制。将微生物接种剂用作种子处理和土壤浸湿,以改善沙质土壤的生育能力。所有微生物接种剂都显着提高了新鲜和干燥的花萼产量,芽生长,种子产量以及整体生物质与对照。枯草芽孢杆菌在产量参数方面的增强最大。将芽孢杆菌,假单胞菌,胸膜和菌根结合起来,导致进一步的协同屈服提高了最高332%的控制。与对照植物相比,微生物接种还大幅增加了724%的氮和钾摄取和利用效率。的结果证明了微生物接种剂通过协同促进土壤生育能力和植物生长的协同促进,在营养不足的沙质土壤中显着提高了roselle的生产率和营养的巨大潜力。微生物接种可以为贫穷的沙质土壤中的罗斯尔栽培挑战提供可持续的解决方案。关键词:有益的微生物;营养利用效率;植物生长
跨学科合作 在化学领域,不同分支学科研究人员之间的跨学科活动已促成了化学挑战的新解决方案的开发,这些解决方案可应用于医药、能源、化妆品、农业和其他行业。量子信息系统领域的合作也至关重要,因为该领域涉及从量子力学到信息处理等各种主题。量子信息系统领域的合作历来涉及物理学家、工程师和计算机科学家,最终导致资源利用效率的提高和科学进步的加快。能源部和国家科学基金会应支持跨学科活动,支持量子信息系统和化学界面上的合作,以加快这一新兴领域的发现和发展。
摘要。在卫星通信支持的增加压力的背景下,合理有效地派遣卫星资源是提高通信资源利用效率的重要手段。针对地理轨道通信卫星系统的资源调度任务要求,首先建立了通信卫星资源调度(CSRS)模型,基于此,基于此基础,推进了一种基于改进的鲸鱼优化算法的CSRS方法。在此方法中,提出了检测和搜索策略,并使用交叉突变操作员避免算法落入局部最佳最佳。仿真结果表明,IWOA可以有效地提高卫星资源调度的质量和稳定性。
农村电气化、信息化、工业化加速推进,也引发农村多种能源需求的井喷式增长。我国农村新能源资源发展潜力巨大,分布式光伏、风电可供开发利用的电量分别超过15亿、1亿kW,生物质资源数量也十分可观。这些能源既能满足农村未来增量负荷,又是清洁能源,可有效提高农村能源自给率,保障能源供应安全。因此,开发清洁能源,提高乡镇能源利用效率,对于促进乡镇现代化建设,实现“碳达峰、碳中和”目标具有重要意义[3]。
水稻是全球一半以上人口的主食。水稻种植在印度约 4300 万公顷的土地上,分布在不同的生态环境中。水稻在开发高产、抗虫/抗病品种以及不同生态环境的生产技术方面取得了重大进展。然而,水稻生产也出现了新的挑战,主要是由于气候变化、土壤质量下降、人均水资源供应量减少、养分利用效率低下以及昆虫和疾病发病率增加。因此,人们正致力于开发具有多种抗逆性的气候适应性水稻品种,以及开发气候智能型生产和保护技术,以确保粮食和营养安全。因此,当前的挑战是通过实施先进的研究成果来提高水稻产量,同时提高气候适应性。
太阳能是一种无污染的清洁能源,取之不尽,用之不竭。它不仅是近期急需的能源补充,也是未来能源结构的基础。就太阳能资源而言,太阳光密度低,照射时间间隔和空间分布都在不断变化。目前,大多数太阳能聚光器都是固定的。但光线的方向和强度都是不断变化的。这样太阳能资源就得不到充分利用,效率低下。因此,需要采用光敏电阻跟踪太阳,使系统的光照面垂直于太阳光的入射方向。这样,在有限的使用面积内,可以截取更多的输入辐射,达到太阳能的最大吸收状态。从而提高太阳能的利用效率,增加太阳能系统的应用价值[1] 。
Agronomy and its scope, Agriculture as an art, science and business of crop production, Factors affecting crop production, History of agriculture development in India and Karnataka, Importance and scope of agriculture, classification of crops, Seeds and sowing, Soil and its components, properties, fertility and productivity and their management, Tillage and tilth, Crop density and geometry, Crop nutrition - manures and肥料,养分利用效率,作物,理论型,农作物系统及其原理,作物适应和分配,有问题领域的作物管理技术,收获和农作物的脱粒。杂草 - 重要性,分类,农作物杂草竞争,杂草管理原理和方法的概念,除草剂分类,选择性和抗性,转化性。
随着可再生能源的日益普及,储能系统 (ESS) 现已成为减少能源费用和减轻可再生能源发电机的不确定性对能源网络影响的重要方法。然而,ESS 的高投资成本限制了它的应用。本文提出了微电网所有者/运营商共享 ESS(Shared-ESS)的概念,并将其应用于微电网集群的经济最优调度。除了储能之外,微电网还可以通过使用共享 ESS 实现彼此之间的点对点 (P2P) 交易,从而显着提高能源利用效率。数值分析表明,共享 ESS 可以显著降低微电网所有者/运营商的能源费用,在高峰时段转移能源使用,并促进可再生能源的消费。