Agricultura de precisión y sostenibilidad

Este nuevo enfoque de la agricultura está transformando la agricultura

Cómo la tecnología emergente condujo a una nueva solución de conservación en las granjas.

Una nueva generación de jóvenes agricultores conocedores de la tecnología y ávidos de datos ha reinventado la agricultura a gran escala. Al analizar los datos recopilados de sensores, tractores y satélites, los agricultores de hoy pueden rastrear la salud de los cultivos, tomar decisiones de plantación y guiar el uso de fertilizantes para mejorar la eficiencia de sus negocios como nunca antes.

Este enfoque, conocido como agricultura de precisión, ha sido especialmente útil para abordar la pérdida de fertilizantes, una preocupación particular para los agricultores, ya que los fertilizantes nitrogenados son uno de sus mayores gastos. También es un contribuyente importante a la contaminación del agua y al cambio climático.

40%cantidad promedio de fertilizante nitrogenado absorbido por los cultivos
300xla potencia climática de los gases residuales de fertilizantes, en comparación con el CO 2
Así que los científicos y economistas de EDF examinaron más de cerca el problema y descubrieron que este impulso para reducir los costos de fertilizantes podría transformarse en una fuerza poderosa para proteger el medio ambiente.

Aprovechando el mercado para un cambio duradero
Una piedra angular de esta nueva estrategia es equipar a los agricultores con las herramientas que funcionan. Los agricultores enfrentan una creciente presión regulatoria y del mercado para hacer sus operaciones más sostenibles, y la tecnología está creando nuevas oportunidades económicas y ambientales para la agricultura.

La investigación de EDF ha demostrado que la gestión de nutrientes de precisión, junto con cultivos de cobertura, amortiguadores naturales y humedales, es clave para reducir el impacto ambiental de los fertilizantes. Una nueva ola de herramientas de análisis de datos y dispositivos de Internet de las cosas hace que sea más fácil lograr esa precisión.

Estamos tratando de reducir la cantidad total de unidades de nitrógeno que aplicamos, pero lo que es más importante, queremos evitar perder fertilizante en el medio ambiente.

Scott Henry, granjero
“Invertimos en tecnologías y software para ayudarnos a comprender cada detalle sobre cómo se cultiva nuestro grano”, dice Scott Henry, un agricultor de 28 años en el centro de Iowa, sobre la modernización de su propia granja. «Hoy», dice Henry, «podemos redactar recetas a nivel granular para un campo individual».

Mapa de NutrientStarCrédito: NutrientStar
Mapa de NutrientStar que muestra dónde el suelo y el clima son comparables (áreas con el mismo color), lugares donde un producto de manejo de fertilizantes podría funcionar de manera similar.
Una de las herramientas que utiliza Henry analiza el suelo, la topografía y las prácticas agrícolas para recomendar la mejor ubicación para las zonas de amortiguamiento: áreas no cultivadas que evitan la escorrentía de fertilizantes en los arroyos. Otro recomienda la cantidad y el momento óptimos para la aplicación de fertilizantes.

EDF está trabajando con minoristas agrícolas, asesores de confianza para la mayoría de los agricultores, para aprovechar las fuerzas del mercado y acelerar las prácticas agrícolas sostenibles. Henry, por ejemplo, participa en la plataforma Land O’Lakes SUSTAIN®, que brindó capacitación para ayudar a su cooperativa local a promover prácticas de administración de la tierra.

A medida que crece el mercado de herramientas de gestión de nutrientes, los jugadores establecidos y las nuevas empresas de Silicon Valley hacen afirmaciones audaces sobre sus ofertas. Pero sin datos independientes respaldados científicamente, cambiar el uso del nitrógeno es una decisión arriesgada para los agricultores que dependen de él para cultivar sus cultivos. Lo que los agricultores y sus asesores realmente necesitan saber es qué herramientas funcionarán para ellos.

NutrientStar muestra qué funciona, dónde
Entonces, en 2016, EDF lanzó NutrientStar, un programa independiente basado en la ciencia que prueba y revisa rigurosamente el desempeño de las herramientas de manejo de nutrientes disponibles comercialmente. Es como un ‘Consumer Reports para la agricultura’, con resultados que están disponibles gratuitamente para que cualquiera los use.

Si tienes algo para vender, dame datos que demuestren que funciona para mí.

Joe Nester, asesor de cultivos
NutrientStar ofrece a los agricultores una alternativa a depender únicamente de los materiales de marketing. Les permite saber qué herramientas se han probado en qué cultivos, dónde se probó cada herramienta y cuál fue el impacto en el rendimiento, la eficiencia del fertilizante y la rentabilidad. Un panel de revisión independiente de expertos respetados mantiene los resultados objetivos.

Video: Granjero Scott Henry sobre tecnología, administración y sustentabilidad.

Los avances en software y análisis de datos ahora permiten a los agricultores calcular los costos en cada metro cuadrado de sus granjas con una precisión sin precedentes, desbloqueando posibles soluciones para problemas de plagas, problemas de salud del suelo y más.

Con más fuentes de datos en línea, NutrientStar promete volverse aún más poderoso como recurso de referencia para los asesores de cultivos en su trabajo con los agricultores.

Los proveedores de alimentos adoptan soluciones para escalar
Para hacer que las técnicas de agricultura de precisión sean una práctica estándar, EDF ha estado estableciendo relaciones con proveedores de alimentos, brindándoles experiencia para ayudarlos a obtener productos agrícolas producidos de manera sostenible.

Ayudar a los agricultores a ser más eficientes y proteger sus cosechas beneficia a nuestros resultados y a los de ellos.

Kraig Westerbeek, Director Senior de Asuntos Ambientales de la División de Producción de Cerdos y Renovables de Smithfield
Por ejemplo, nuestra colaboración con Smithfield Foods ha reducido la pérdida de fertilizantes y mejorado la salud del suelo en más de 400,000 acres en las regiones donde Smithfield obtiene alimento de granos, todo mientras reduce la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Otros socios incluyen Land O’Lakes, Campbell Soup Company y la Asociación Nacional de Productores de Maíz.

Los agricultores como Henry trabajan toda su vida para administrar sus tierras y dejarlas en mejores condiciones para las generaciones futuras, y el propio Henry es optimista sobre el futuro. «Tener a todos alineados dentro de la cadena, creo que es enorme».

De los datos locales al impacto global
El enfoque de EDF ayuda a los mercados artesanales en los que todos tienen un incentivo económico para proteger el medio ambiente, y este enfoque está cosechando recompensas.

Ya estamos a la mitad de nuestro objetivo para 2022 de asegurar compromisos para mejorar las prácticas de manejo de fertilizantes y suelos en 45 millones de acres, la mitad de la superficie de maíz de EE. UU., Un punto de inflexión que debería acelerar las ganancias adicionales. Y estamos trabajando con nuestros socios para realizar un seguimiento del progreso hacia la implementación de esos compromisos.

Con el 40% de la tierra del mundo utilizada para la producción de alimentos, una adopción más amplia de estas prácticas podría mejorar la calidad del agua y reducir las emisiones netas de carbono a escala mundial, una gran ventaja para todos.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Agricultura de precisión hortícola

Hoy, analicemos los pasos de la agricultura de precisión y la tecnología de horticultura involucrados.
Introducción:

Horticultura La
agricultura de
precisión
es un intento de adaptarse a las diferencias específicas dentrode los campos y, por lo tanto, de evitar el suministro excesivo o insuficiente de las plantas.
Se
reducela
aplicación relacionada con la fabricación de
fertilizantes
y agentes fitosanitarios, optimizando así elrendimiento.
La base de la agricultura de precisión hortícola es la parcelación del campo agrícola en unidades máspequeñas que son celdas de cuadrícula a las que se puede asignar una batería completa deinformación.
Entre estos varios enfoques se encuentra un enfoque fitogeomorfológico que vincula elcrecimiento, la estabilidad o las características de los cultivos durante varios años con los atributostopológicos del terreno.
El interés en el enfoque fitogeomorfológico se deriva del hecho de que elmódulo de geomorfología dicta típicamente la hidrología del campo agrícola.
La práctica de la
agricultura
de precisión
ha sido posible gracias a la llegada de GPS y GNSS.
Lacapacidad de los investigadores para localizar su situación precisa en un campo de agricultor ypermite la creación de mapas de la variabilidad espacial de como varias variables como puede sermedida (por ejemplo, rendimiento del cultivo, las características del terreno o topografía,
orgánico
contenido de materia, niveles de humedad, niveles de nitrógeno, pH, CE, Mg, K y otros).
Serecopilan datos similares mediante matrices de sensores montadas en cosechadoras de juntasequipadas con GPS.
Estas matrices consisten en sensores en tiempo real que calculan todo, desde losniveles de clorofila hasta el estado del agua de la planta, junto con imágenes multiespectrales.
Estainformación se utiliza junto con imágenes de satélite mediante tecnología de tasa variable (VRT),incluidas sembradoras, pulverizadores, etc. para distribuir los recursos de manera óptima.
¿Qué es la horticultura de precisión (o agricultura)?
Por
Jagdish Reddy

26 de febrero de 2019
11/11/2020 Agricultura de precisión hortícola; Tecnología; Ventajas Agricultura
https://www.agrifarming.in/horticulture-precision-farming-technology-advantages 2/11
Un sistema agrícola integrado basado en información y creación diseñado para aumentar laeficiencia, la productividad y la rentabilidad a largo plazo, específica del sitio y de la produccióncompleta de la granja, mientras minimiza los impactos no deseados en la vida silvestre y el medioambiente.
Manejo de cultivos específicos del sitio (SSCM) PA mediante el cual las decisiones sobre laaplicación de recursos y las prácticas agronómicas se mejoran para adaptarse mejor a losrequisitos del suelo y los cultivos a medida que varían en el campo.
Agricultura a pie, agricultura por satélite, organización específica del lugar su gestión, etc.
La necesidad de una agricultura de precisión hortícola:
Horticultura
Agricultura de
precisión
puede definirse como la gestión de la variabilidad espacial ytemporal en campos que utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Loscambios temporales dentro o entre años se han abordado en las prácticas agrícolas de buena calidad(BPA) mediante análisis de laboratorio de puntos de ejemplo, mientras que los patrones espaciales decrecimiento de las plantas, que también se han reconocido durante mucho tiempo, se hancuantificado a gran escala con la asistencia de PA.
Por lo tanto, la PA también se conoce como gestiónespecífica del sitio.
Este enfoque considera un sistema de organización de las fincas que tiene comoobjetivo aumentar el rendimiento o la sostenibilidad.
La AP puede ayudar a los agricultores, ya quepermite un uso preciso y optimizado de insumos adaptados al estado aparente de la planta, lo quereduce los costos y el impacto ambiental.
Debido a que la práctica proporciona un rastro de registro,
Estas variaciones pueden atribuirse a prácticas de organización, propiedades del suelo ycaracterísticas ambientales.
Las características del suelo que afectan los rendimientos incluyentextura, estructura, humedad,
materia orgánica
, estado de nutrientes y
posición del
paisaje
.
Lascaracterísticas ambientales incluyen clima, malezas, insectos y enfermedades.
1.
Fatiga de la revolución verde:
La revolución verde del camino contribuyó mucho.
Sin embargo, incluso con el espectacularcrecimiento de la agricultura, los niveles de productividad de los principales
cultivos
están muy pordebajo de lo esperado.
No hemos alcanzado ni siquiera la etapa más baja de la productividadpotencial de las variedades indias de alto rendimiento, mientras que el país más productivo delmundo tiene niveles de rendimiento de los cultivos considerablemente más altos que el límitesuperior del potencial de los HYV indios.
Incluso los rendimientos de las cosechas de un estadoagrícolamente rico de la India como Punjab están muy por debajo del rendimiento estándar demuchos países de alta producción.
1.
Degradación de los recursos naturales:
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La revolución verde está asociada con consecuencias ambientales negativas.
La situación del medioambiente indio muestra que, en la India, alrededor de 182 millones de ha del área geográfica totaldel país de 328,7 millones de ha se ven afectadas por la degradación de la tierra de estos 141,33millones de ha se deben a la erosión hídrica, 11,50 millones de ha debido a la erosión eólica y 12,63y 13,24 millones de hectáreas se deben al anegamiento y al deterioro químico, respectivamente.
Enel otro extremo, India comparte el 17 por ciento de la población mundial, el 1 por ciento del productomundial bruto, el 4 por ciento de las emisiones mundiales de carbono, el 3,6 por ciento de laintensidad de las emisiones de CO2 y el 2 por ciento de la superficie forestal mundial.
Una de lasprincipales razones de este estado del medio ambiente es el crecimiento de la población del 2,2 porciento en 1970-2000. La posición de la India sobre el medio ambiente es:
En esta situación, existe la necesidad de convertir esta revolución verde en una revolución perenne,que será desencadenada por un enfoque de sistemas agrícolas que puede ayudar a crear más a partirde la tierra, el agua y los recursos laborales disponibles, sin daños ecológicos o sociales.
Dado que laagricultura de precisión propone prescribir prácticas de gestión a medida, puede ayudar a lograr estepropósito.
Pasos básicos en agricultura de precisión hortícola:
Pasos de la agricultura de precisión hortícola.
Pasos de la agricultura de precisión hortícola.
Los conceptos de agricultura de precisión de horticultura involucran la variación que ocurre en laspropiedades del cultivo o del suelo dentro de un campo y estas variaciones a menudo se anotan ymapean.
Los pasos necesarios que contribuyen al concepto de agricultura de precisión son laevaluación, gestión y evaluación de la variabilidad, y se describen a continuación.
Los pasos esenciales en la agricultura de precisión hortícola son,
yo).
Evaluar la variación
ii).
Gestionar la variación
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yo).
Evaluar la variabilidad
La evaluación de la variabilidad es el primer paso importante en la agricultura de precisión.
Porqueestá claro que no se puede gestionar lo que no se sabe.
Los factores y los procesos que regulan ocontrolan el rendimiento del cultivo en términos de rendimiento varían en el espacio y el tiempo.
Cuantificar la variabilidad de estos procesos y factores que determinan cuándo y dónde diferentescombinaciones son responsables de la variación espacial y temporal en el rendimiento de los cultivoses el desafío para la agricultura de precisión.
También existen métodos para evaluar la variación temporal, pero el informe simultáneo de lavariación espacial y temporal es raro y la teoría de este tipo de procesos aún está en su infancia.
Lavariabilidad espacial en el campo se puede mapear por medios diferentes como topografía,interpolación de muestras puntuales, usando datos aéreos y satelitales de alta resolución y modeladopara estimar patrones espaciales.
El menor costo y la facilidad de medir la variabilidad mediantesensores de alta resolución serán fundamentales para el futuro y el éxito de la agricultura deprecisión.
Las técnicas para evaluar la variabilidad espacial están disponibles y se han aplicado ampliamente enla agricultura de precisión.
La parte principal de la agricultura de precisión radica en evaluar lavariabilidad espacial.
ii).
Manejo de la variabilidad
Una vez que se evalúa adecuadamente la variación, los agricultores deben hacer coincidir los insumosagronómicos con las condiciones conocidas utilizando recomendaciones de manejo que seanespecíficas del sitio y que utilicen equipos de control precisos.
El éxito de la implementación de laagricultura de precisión hortícola depende de la precisión con la que se manejen en el campo, lafertilidad del suelo, la infestación de plagas, el manejo de cultivos con respecto a la arena variablebiótica y abiótica, el agua y también la precisión con que se tomen las acciones correctivas según lavariabilidad observada. en el campo.
Todos los componentes del campo no están igualmente
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infestados con la plaga, por lo que la variedad de
infestación
de
malezas
, insectos y enfermedadespuede ser anotada y mapeada, la acción correctiva se puede aplicar de acuerdo con la variedadencontrada en diferentes partes de un campo.
De manera similar, la disponibilidad de agua en elcampo se puede mapear y
El riego
se puede aplicar utilizando el principio de
riego de
tasa variable
.
Podemos utilizar la tecnología en su mayor parte de manera eficaz.
En una organización devariabilidad específica del sitio, podemos utilizar un instrumento GPS, de modo que la especificidaddel sitio sea pronunciada y la gestión sea fácil y económica.
Al tomar muestras de suelo o plantas,tenemos que anotar las coordenadas del sitio de muestra y, además, podemos usar las mismas parala gestión.
Esto da como resultado un uso eficaz de los insumos y evita cualquier desperdicio y estoes lo que estamos buscando.
Para una implementación exitosa, el concepto de manejo de fertilidaddel suelo de precisión requiere que exista variabilidad dentro del campo y se identifique con precisióne interprete de manera confiable, que la variabilidad influya en el rendimiento del cultivo, la calidaddel cultivo y en el medio ambiente.
Por lo tanto, las entradas se pueden aplicar con precisión.
Componente y facilitador de la agricultura de precisión hortícola:
El conocimiento habilitante, que mejora la aceptabilidad de la agricultura de precisión a los ojos de losagricultores, los planificadores y la comunidad científica, se puede agrupar en cuatro clasesprincipales.
Computadoras e Internet:
Las computadoras e Internet son los componentes más importantespara permitir la agricultura de precisión posible, ya que son la principal fuente de procesamiento yrecopilación de información.
La computadora de alta velocidad ha acelerado el procesamiento de losdatos recopilados a través de una gestión precisa de la parcela de tierra.
Internet, que es un sistemade computadoras, es el crecimiento más reciente entre todas estas tecnologías.
En la agricultura,como cualquier nueva forma de negocio, Internet tiene la capacidad de proporcionar datos oportunossobre condiciones variables.
Cómo iniciar un negocio de cría de ovejas
VDO.AI
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Sistema de posicionamiento global (GPS):
El uso más común del GPS en la agricultura es paramapeo de rendimiento y variables que proporcionan una precisión de ubicación de 1 m.
El GPS dealta precisión en el futuro permitirá a los agricultores realizar operaciones agrícolas por la nochecuando la velocidad del viento sea baja y más adecuada para fumigar y utilizar la labranza nocturnapara reducir la germinación inducida por la luz de malas hierbas definidas.
Sistema de Información Geográfica (SIG):
El SIG es una colección estructurada de hardware,software, datos geográficos y personal de computadora diseñado para capturar de manera eficiente,almacenar, actualizar, manipular, analizar y mostrar todas las formas de la información referenciadageográficamente.
Son las capacidades de análisis espacial del Sistema de Información Geográfica lasque permiten la agricultura de precisión.
El SIG es la entrada para extraer valor de la informaciónsobre variabilidad.
Se le conoce con razón como el cerebro de la agricultura de precisión.
Puedeayudar en la agricultura de dos formas.
Uno es vincular e integrar datos SIG (suelo, cultivo, clima,historial de campo) con modelos de simulación.
Otro es apoyar la parte de ingeniería del diseño deimplementos y maquinaria guiada por GPS (aplicadores de tasa variable) para agricultura deprecisión.
Al utilizar los datos de origen adecuados, es posible utilizar un SIG para modelar los procesos que seven afectados por dichos datos y predecir cuál será el efecto de este proceso en el futuro.
Porejemplo, al combinar datos de suelo, vegetación y meteorológicos, es posible encontrar elrendimiento potencial de un campo, asumiendo que ningún otro factor influirá en el crecimientonormal de la vegetación.
Con estos modelos, podemos detectar áreas problemáticas en el campo,encontrar la causa del rendimiento reducido y tomar las medidas adecuadas para solucionar elproblema.
Sensores remotos:
La teledetección es una gran promesa para la agricultura de precisión debido a su potencial paramonitorear la variabilidad espacial a lo largo del tiempo a alta resolución.
Varios trabajadores hanexpuesto las ventajas de usar tecnología de teledetección para obtener información espacial ytemporalmente variable para la agricultura de precisión.
Las imágenes de detección remota para laagricultura de precisión se pueden obtener a través de sensores basados en satélites o cámarasdigitales de video CIR a bordo de aviones pequeños.
Tecnologías para la agricultura de precisión hortícola:
Para recopilar y utilizar la información con éxito, es muy importante que cualquiera que estéconsiderando la agricultura de precisión esté familiarizado con las
herramientas
tecnológicas
disponibles en
la actualidad
.
La amplia gama de herramientas incluye hardware, software y lasmejores prácticas de gestión.
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Exploración de cultivos:
Las observaciones de las condiciones del cultivo durante la temporada pueden contener: parches demalezas, infestación de insectos o hongos, posición de los nutrientes del tejido del cultivo, áreasinundadas y erosionadas utilizando un receptor del sistema de posicionamiento global en un vehículotodo terreno o en una mochila, una ubicación se puede conectar con observaciones, producción esmás fácil regresar al mismo lugar para el tratamiento.
Estas observaciones también pueden ser útilesmás adelante al aclarar variaciones en los mapas de rendimiento.
Gestión de la información:
La adopción de la agricultura de precisión hortícola requiere el desarrollo conjunto de habilidades degestión y bases de datos de información pertinentes.
El uso eficaz de la información requiere que elagricultor tenga una idea aparente de los objetivos del negocio y la información crucial necesaria paratomar decisiones.
Una organización de información eficaz requiere más que herramientas de análisisde mantenimiento de registros o SIG.
Requiere una actitud empresarial hacia la educación y laexperimentación.
Seguimiento y mapeo del rendimiento:
En sistemas altamente mecanizados, los monitores de rendimiento de grano miden y registrancontinuamente el flujo de grano en el elevador de grano limpio de una cosechadora.
Cuando seconectan con un receptor GPS, los monitores de rendimiento pueden proporcionar los datosnecesarios para los mapas de rendimiento.
Las mediciones de rendimiento son necesarias para tomardecisiones de manejo acertadas.
Sin embargo, el suelo, el paisaje y otros factores ambientales debensopesarse al interpretar un mapa de rendimiento.
Si se utiliza con precisión, la información sobre elrendimiento proporciona una reacción importante para determinar los efectos de los insumosgestionados, como enmiendas de fertilizantes, semillas, pesticidas y prácticas culturales, incluida lalabranza y el riego.
Dado que las mediciones de rendimiento de un solo año podrían estar muyinfluenciadas por el clima,
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Muestreo de suelo en rejilla y aplicación de fertilizante de tasa variable (VRT):
En condiciones normales, el proceso de muestreo de suelo recomendado es tomar muestras deporciones de campos que no tengan más de 20 acres de superficie.
Los testigos de suelo tomados deubicaciones aleatorias en el área de muestreo se combinan y se envían a un laboratorio para suanálisis.
Los asesores de cultivos hacen recomendaciones de solicitud de fertilizantes a partir de la
prueba del suelo
información para el área de 20 acres.
El muestreo de suelo en cuadrícula utilizaprincipios similares de muestreo de suelo pero aumenta la intensidad del muestreo.
Por ejemplo, unárea de muestreo de 20 acres tendría diez muestras usando un método de muestreo de cuadrícula de2 acres en comparación con una muestra en las recomendaciones tradicionales.
Las muestras desuelo recolectadas en una cuadrícula sistemática tienen información de ubicación que permite mapearlos datos.
El objetivo del muestreo de suelo en cuadrícula es producir un mapa de los requisitos denutrientes, llamado mapa de aplicación.
Las muestras de suelo de rejilla se analizan en el laboratorioy se hace una interpretación de las necesidades de nutrientes del cultivo para cada muestra de suelo.
Luego, se traza el mapa de solicitud de fertilizante utilizando todo el conjunto de muestras de suelo.
El mapa de aplicación se carga en una computadora montada en un esparcidor de fertilizante de dosisvariable.
La computadora usa el mapa de propósito y
Estrategia futura para la agricultura de precisión hortícola:
La estrategia futura para la adopción de la agricultura de precisión en la India debería pensar en elproblema de la fragmentación de la tierra, la falta de centros prácticos y altamente sofisticados parala agricultura de precisión, software específico para la agricultura de precisión, la mala situacióneconómica del agricultor indio común, etc. Agricultura de precisión hortícola en fincas pequeñas esque las fincas individuales serán tratadas como si fueran zonas de organización dentro de un campo yque alguna entidad centralizada proporcionará información a los agricultores individuales en formacooperativa.
La dificultad del elevado coste del sistema de posicionamiento para campos pequeñospuede resolverse mediante un «sistema de navegación a estima».
El sistema de navegación a estima,apropiado para campos pequeños de forma regular, se basa en marcadores dentro del campo, comola espuma, para mantener la aplicación constante.
Este enfoque proporcionó a los agricultores unmétodo sólido y creíble para tomar decisiones sobre el manejo espacial de sus campos.
La naturalezadel cultivo y la maleza varía de una zona a otra, de un país a otro.
Por lo tanto, el desarrollo desoftware y hardware para cultivos y malezas de India, técnicas de labranza específicas para el sitio,etc.
Gestión del proceso de poscosecha de la agricultura de precisión hortícola:
El procedimiento de poscosecha comienza tan pronto como se recolecta el cultivo.
El manejoinadecuado del cultivo durante esta etapa puede ser perjudicial para la calidad.
Las aplicaciones deagricultura de precisión de horticultura de la gestión del proceso de poscosecha utilizan sensores paramonitorear las condiciones en el curado o almacenamiento para lograr los parámetros óptimos ypreservar la calidad.
Los controles automáticos se utilizan para regular la temperatura, la humedad y
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el suministro de aire fresco.
Al monitorear continuamente las condiciones de curado o manipulación,se pueden completar ajustes que no serían posibles con el método convencional de control manual.
Como en las otras facetas de la agricultura de precisión hortícola, el circuito de control deretroalimentación es un elemento crítico.
Monitoreando continuamente el estado del cultivoalmacenado o en curado y analizando los datos en tiempo real,
El enfoque que deben adoptar los formuladores de políticas para promover la agricultura de precisiónhortícola a nivel de finca:
Promover la tecnología de agricultura de precisión hortícola para los agricultores progresistasdetallados que tienen suficiente capacidad para asumir riesgos, ya que esta tecnología puedenecesitar una inversión de capital.
Identificación de áreas de nicho para el apoyo de la agricultura orgánica específica de cultivos.
Apoyar a los agricultores para que adopten protocolos de contabilidad del agua a nivel de finca.
Promover el uso de sistemas de riego a nivel micro y técnicas de ahorro de agua.
Fomentar el estudio de la variabilidad espacial y temporal de los parámetros de entrada utilizandodatos primarios a nivel de campo.
Desarrollar una política para la transferencia capaz de tecnología a los agricultores.
Brindar apoyo técnico completo a los agricultores para desarrollar pilotos o modelos, que sepueden replicar a gran escala.
Mantiene política sobre precios de compra, en la formulación de grupos cooperativos o grupos deautoayuda.
Designación de zonas de promoción de exportaciones con la infraestructura necesaria, comoalmacenamiento en frío, instalaciones de procesamiento y clasificación.
Ventajas de la agricultura de precisión hortícola:
El sistema de posicionamiento global permite inspeccionar los campos con facilidad.
Se pueden mapear las características del suelo y el rendimiento.
Los campos no uniformes se pueden subdividir en parcelas más pequeñas, de acuerdo con susnecesidades específicas.
Brinda oportunidades para una mejor gestión de los recursos y, por lo tanto, podría reducir eldesperdicio.
Minimiza el riesgo para el medio ambiente, principalmente con respecto a la lixiviación de nitratosy la contaminación de las aguas subterráneas mediante la optimización de productosagroquímicos.
Desventajas Agricultura de precisión hortícola:
Las técnicas aún están en desarrollo, por lo que es importante contar con el asesoramiento de unespecialista antes de tomar decisiones costosas.
Los costos de capital iniciales pueden ser altos, por lo que debe considerarse como una inversión alargo plazo.
Pueden pasar algunos años antes de que tenga datos suficientes para implementar completamenteel sistema.
Trabajo extremadamente exigente, particularmente recopilar y luego analizar los datos.
Leer:
Sistema de cultivo hidropónico
.
La primera Imagen cortesía: Dirección de Horticultura y Cultivos de Plantaciones Departamento deAgricultura, Gobierno de Tamilnadu.
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1
Agricultura de precisión hortícola
1.1
Introducción:
1.2
¿Qué es la horticultura de precisión (o agricultura)?
1.3
La necesidad de una agricultura de precisión hortícola:
1.4
Pasos básicos en la agricultura de precisión hortícola:
1.5
Componente y facilitador de la agricultura de precisión hortícola:
1.6
Tecnologías para la agricultura de precisión hortícola:
1.7
Estrategia futura para la agricultura de precisión hortícola:
1.8
Gestión del proceso de poscosecha de la agricultura de precisión hortícola:
1.9
Ventajas de la agricultura de precisión hortícola:
1.10
Desventajas Agricultura de precisión hortícola:
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Jagdish Reddy
https://www.agrifarming.in
Mr. Reddy was born in farmer’s family and was into ‘IT’ profession where he was not happy with his activities. Decidedto come back to farming, agriculture sector as a Farmer and Writer. He plans collaborating his agriculture, horticultureand farming knowledge into a subject of help to all those who wish grow crops, venture into farming or gardening.
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Agricultura de precisión y sostenibilidad

3 beneficios de los sensores inalámbricos para aplicaciones agrícolas

La agricultura de precisión es una palabra de moda en la industria y esencialmente se refiere a la tecnología, el hardware y los sistemas de software que brindan datos para mejorar la toma de decisiones y, si se usan correctamente, pueden contribuir a reducir el desperdicio, aumentar las ganancias y el rendimiento, y proteger el medio ambiente.

La ONU predice que el mayor desafío para el sector agrícola del futuro no es otro que la población mundial que llegará a 10 mil millones de personas para 2050. El aumento esperado de la población mundial en combinación con la creciente clase media y los hábitos alimentarios cambiantes significa que los agricultores necesitarán para aumentar la producción en un 70% en ese momento.

Eso deberá lograrse sin más tierra, más agua y de una manera que sea sostenible y no dañe el medio ambiente. Actualmente, los agricultores buscan soluciones tecnológicas.

La agricultura de precisión incluye una variedad de tecnologías como mapas de rendimiento, tecnologías de drones, sensores inalámbricos, imágenes láser multiespectrales, inteligencia artificial, robótica y muchas más utilizadas para mejorar el uso eficiente de los recursos y garantizar condiciones óptimas de crecimiento para los cultivos.

Una de las tecnologías de sensores inalámbricos más rentables y que ahorran tiempo. Las tecnologías de sensores inalámbricos ofrecen la capacidad de monitorear una variedad de parámetros cruciales para garantizar el bienestar y el crecimiento de cultivos y plantas.

agricultura inteligente

Crédito de la foto: Sam Beebe

A continuación, se muestran 3 beneficios principales del uso de tecnologías de sensores inalámbricos para aplicaciones agrícolas e invernaderos:

Datos agrícolas en tiempo real
La aplicación de sensores en el campo o en invernaderos proporciona un monitoreo constante de los parámetros elegidos. Las soluciones de monitoreo inalámbrico ofrecen recopilación de datos críticos en tiempo real centralizados y la capacidad de usar software para ver, analizar y comparar datos en cualquier momento desde cualquier dispositivo.

Los datos en tiempo real de los sensores desbloquean el gran potencial para el análisis y las soluciones basadas en información y la optimización de procesos.

Disminuye los costos operativos

Los costos operativos asociados con el monitoreo están disminuyendo gracias a las tecnologías de sensores inalámbricos que ayudan a que el proceso de instalación sea fácil, rápido y rentable sin necesidad de una planificación o preparación exhaustiva.

Además, los sensores inalámbricos pueden enviar alertas cuando se han cruzado ciertos umbrales de parámetros. Informando así para tomar medidas preventivas y evitar daños relacionados con imprevistos.

Incrementar el rendimiento de los cultivos

El monitoreo de parámetros como la temperatura, la humedad y los niveles de CO2 es de vital importancia para garantizar la productividad de los cultivos al tiempo que se reducen los costos operativos.

Las tecnologías de Internet de las cosas ofrecen sensores inalámbricos que pueden funcionar hasta 10 años sin reemplazar la batería y pueden proporcionar un rango de recepción de varios kilómetros que permite que los sensores se implementen en áreas grandes.

El IoT en la agricultura es una realidad hoy en día: es una forma asequible, fácil y que ahorra tiempo de monitorear el entorno de campo e invernadero. ¡Nunca ha sido más fácil y rentable implementar soluciones de IoT industriales!

Leer más
Agricultura de precisión y sostenibilidad

IoT en la agricultura así es como la agricultura se vuelve (más) inteligente

Quizás hayas escuchado: IoT (abreviatura de Internet of Things) está de moda. Y sí, ¡también en agricultura! Quizás todavía se pregunte: ¿Qué puede hacer IoT por mí? ¿Es esta la llamada «agricultura inteligente» realmente inteligente? ¿Vale la pena invertir en él? Después de todo, es una tecnología de alta gama que tiene un precio. En este artículo, le mostraremos algunos casos de uso de IoT en la agricultura. Quién sabe, podría ser justo lo que necesitas, ¿verdad? Así que vamos a sumergirnos en las tecnologías de vanguardia para la industria agrícola.

¿Qué es IoT en la agricultura?
Al utilizar la tecnología en la agricultura, sabes que mejor que nadie es todo menos nuevo. Y seguramente, eso también es inteligente. Sin embargo, tanto la “agricultura inteligente” como la “agricultura inteligente” se refieren específicamente al uso de IoT en la agricultura y la ganadería. El Internet de las cosas utiliza dispositivos inteligentes, sensores o máquinas equipadas con sensores, que proporcionan datos que, correctamente analizados y transferidos a medidas adecuadas, hacen que la agricultura sea mucho más eficiente y precisa.
Si bien en la actualidad, el mercado es todavía pequeño, las tasas de crecimiento son del 20% anual en los Estados Unidos; Se espera que el número de granjas y ranchos que adopten tecnologías de IoT se triplique para 2025.

¿Cómo puede ayudar IoT en la agricultura?
Dependiendo de lo que sea adecuado para la granja en cuestión, la agricultura inteligente puede significar casi cualquier cosa, desde un monitoreo relativamente simple de rebaños y cultivos hasta complejos sistemas de gestión agrícola. Echemos un vistazo más de cerca a las posibilidades y veamos cómo el IoT puede ayudar en la agricultura.

Seguimiento del clima y el tiempo
Una de las opciones más fáciles y de uso más frecuente en la agricultura inteligente son las estaciones meteorológicas. A estas estaciones, colocándolas en los campos, se pueden agregar varios sensores, lo que permite básicamente todo, desde mapear las condiciones climáticas hasta dirigir los sistemas de riego. El mapeo de las condiciones climáticas puede ser útil para decidir qué cultivos son más adecuados para la parcela de tierra en cuestión y, por lo tanto, ayuda a maximizar el rendimiento. En otras palabras: es una base perfecta para la agricultura de precisión.
Los sensores de una estación meteorológica también pueden indicar cuándo hay una sequía o cuándo el suelo está demasiado húmedo. Incluso si no hay automatización conectada al sensor, puede ayudar al agricultor a ver dónde se deben tomar medidas a tiempo para salvar cultivos o ganado.

Seguimiento de rebaños
Los rebaños, por supuesto, también se pueden monitorear con tecnología IoT. Los crotales contienen sensores que informan a los administradores de hatos o ganaderos sobre la ubicación, pero también sobre la salud y el bienestar del rebaño y del animal individual. Como consecuencia, los ganaderos ya no necesitan buscar animales perdidos y ahorrar una cantidad considerable de mano de obra. Los animales enfermos o los animales que dan a luz se pueden detectar fácilmente a través de la monitorización de sensores, lo que hace que sea mucho más fácil obtener el tratamiento adecuado o la ayuda a tiempo.

Seguimiento de cultivos
Los dispositivos específicos de manejo de cultivos, plantados en los campos como estaciones meteorológicas, no solo pueden monitorear el estado general del suelo, sino que también pueden entregar datos como temperatura o precipitación al potencial hídrico de las hojas.
Además de las estaciones meteorológicas móviles en el campo, también se pueden utilizar drones agrícolas. Los drones pueden proporcionar datos en tiempo real para aspectos como el riego o la salud de los cultivos y la cantidad de plantas. Proporcionan información valiosa que ayuda a contrarrestar las tendencias que ponen en peligro el rendimiento, pero que también, entre muchas otras cosas, ayuda a estimar el rendimiento.

Los drones proporcionan datos e imágenes visuales, térmicas y multiespectrales. Regresan automáticamente al lugar desde donde comenzaron el vuelo una vez que se completa la recopilación de datos.

Invernaderos inteligentes
Las estaciones meteorológicas, como se mencionó anteriormente, no solo se pueden usar para monitorear, sino también para cosas como riego y otras medidas reguladoras. Este principio se utiliza ampliamente en la automatización de invernaderos.

Los sensores detectan cuándo es necesario regar las plantas o cuándo es necesario ajustar la temperatura. El mecanismo es simple. Se establece un espectro de temperatura como óptimo. Una vez que la temperatura sube por encima o cae por debajo del espectro predefinido, se activa la regulación de temperatura y el invernadero se calienta o enfría en consecuencia.
Una vez más, esto hace que la gestión del invernadero sea más precisa y ahorra mano de obra, ya que todos los rociadores y el sistema de aire acondicionado se pueden controlar de forma remota o incluso activarse y desactivarse automáticamente, como en este ejemplo.

Gestión integral de la finca
Los sistemas de gestión de la productividad agrícola son, por supuesto, lo último en tecnología cuando se trata de utilizar tecnologías de IoT para la agricultura y la ganadería.
Básicamente, son sistemas integrados que utilizan una gran cantidad de sensores para cubrir la mayor cantidad de datos posible de una variedad de fuentes. Vienen con un poderoso tablero con herramientas analíticas y, por lo general, también incluyen aplicaciones de contabilidad y generación de informes. Incluso pueden incluir características como seguimiento y logística de flotas o vehículos.

Estas soluciones todo en uno son perfectas para la agricultura de precisión que se puede controlar, en su mayor parte, de forma remota.

IoT en agriculturaInvertir en agricultura inteligente: esto es lo que debe considerar
Así que esto suena increíble, ¿no? Aún así, hay algunas cosas que debe tener en cuenta al considerar la idea de invertir en la agricultura basada en IoT.

Los datos son tan buenos como sus análisis
Puede recopilar todos los datos que desee, pero al final del día, un cerebro humano necesita trabajar con ellos. Los datos recopilados sobre la condición del suelo, el tiempo y el clima, pero también sobre el bienestar del rebaño, deben analizarse y deben tomarse medidas. Incluso en un invernadero totalmente automatizado, un cerebro humano necesita definir los parámetros correctos para que el sistema funcione. Entonces, si bien hay mucha mano de obra que se puede ahorrar mediante el uso de IoT en la agricultura, no funciona por completo sin el cerebro humano en funcionamiento.

El costo de todo: hardware y mantenimiento
Sí, es caro, y no es una inversión única: los sensores deben mantenerse, actualizarse, etc., porque si no generan datos precisos, el rendimiento está en peligro. Por otro lado, se puede ahorrar mucho dinero invirtiendo en estas tecnologías. Pero no existe una solución única cuando se trata de IoT en la agricultura. Lo que se necesita es una evaluación cuidadosa de lo que realmente tiene sentido para su granja y un cálculo del ROI.

Sin IoT sin red
Si bien esto puede parecer trillado a primera vista, es algo a tener en cuenta. La agricultura, por la naturaleza del esfuerzo, se ubica en áreas rurales, a menudo remotas. Las redes de comunicaciones terrestres estables pueden ser difíciles de conseguir o al menos no ser fiables. Por lo tanto, en muchos casos es aconsejable utilizar la comunicación por satélite para soluciones de IoT agrícolas. Los sistemas de redes satelitales como LoRaWAN ™ están disponibles en casi cualquier lugar, incluso en las áreas más remotas. Proporcionan redes estables para la transferencia de datos en la mayoría de las condiciones.

Si tiene en cuenta estos aspectos, IoT es una herramienta extremadamente útil en la agricultura, una que realmente puede ayudarlo como agricultor o ganadero a hacer más cosas de forma remota desde su casa y aumentar el rendimiento al mismo tiempo.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Mientras participaba en un podcast reciente presentado por Tech Toolshed ( Conociendo los datos agrícolas transparentes ) de United Soybean Board , el presentador hizo esta pregunta: ¿Qué significa transparencia de datos? Les pregunté a algunos líderes de la industria qué significa para ellos la «transparencia de datos». Aquí están esas respuestas:

Billy Tiller, director ejecutivo de Grower Information Services Cooperative (GiSC) y agricultor de Texas:
“La transparencia significa que el agricultor comprende lo que está sucediendo con sus datos. El agricultor es un hombre de negocios y debería poder tomar la decisión sobre cómo se comparten los datos sin que se haya hecho por él. La transparencia significa que, como agricultor, tengo la oportunidad de aprovechar al máximo mis datos. Tengo la oportunidad de elegir las empresas con las que quiero compartir mis datos. No tengo miedo de que mis datos se utilicen para un fin distinto al que yo deseo. Eso es lo que significa transparencia «.

Jason Tatge, fundador de Farmobile :
“La transparencia de los datos significa utilizar los datos con integridad para que las personas sepan qué datos se recopilan, quién tiene acceso a ellos y cómo pueden interactuar con ellos. Vivimos en una época en la que la confianza está en su punto más bajo, cuando las violaciones de datos y las asociaciones opacas son la norma, y ​​las personas buscan los agentes y administradores de sus datos más confiables. ¿Cómo se gana esa confianza? Lo hace proporcionando una visión clara de 360 ​​grados de cómo se utilizan los datos, lo que garantiza que los creadores de datos tengan acceso a ellos en cualquier momento, así como un control directo sobre cómo y cuándo se comparten «.

Amanda Neely, Answer Tech de WinField United :
“El concepto de transparencia de datos agrícolas es simple: los agricultores son dueños de sus datos y deben saber exactamente cómo los trata su proveedor de datos. ¿Se está compartiendo? ¿Se está vendiendo?

La organización Ag Data Transparent (ADT) tiene la misión de aumentar la transparencia de los datos. Por eso, cuando se fundó la organización, el enfoque estaba en la transparencia, no en lo correcto o lo incorrecto. Las empresas transparentes deberían poder responder (al menos) 10 preguntas sobre cómo recopilan, almacenan, comparten, usan y eliminan los datos de los agricultores. Para ADT, la transparencia significa ser honesto con los agricultores para que puedan tomar decisiones informadas sobre los datos.

Finalmente, aquí están mis pensamientos sobre lo que significa «transparencia de datos», tomando de todas estas ideas. Hay tres elementos clave para cualquier acuerdo de datos transparente. Debe ser (1) claro; (2) simple; y (3) honesto. “Claro” significa que el acuerdo está escrito para que los agricultores lo entiendan. “Simple” significa que el acuerdo es solo por el tiempo que sea necesario y omite la jerga legal típica. Los acuerdos largos y complejos pueden redactarse en un lenguaje sencillo, pero eso por sí solo no los hace transparentes. Y finalmente, «honesto» significa que la información importante no está enterrada en letra pequeña. Muchos contratos son legalmente precisos, pero ocultan las disposiciones clave en la página 3. El resultado es que el agricultor no comprende realmente lo que está firmando. Eso no es transparencia.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Agricultura de precisión una posible respuesta al cambio climático y la seguridad alimentaria

Agricultura de precisión: una posible respuesta al cambio climático y la seguridad alimentaria. ¿Es accesible para todos?
¿Cómo puede la agricultura responder simultáneamente a los tres enormes desafíos que enfrenta la humanidad: seguridad alimentaria, agotamiento de los recursos naturales y cambio climático? La agricultura de precisión es un enfoque prometedor. Sin embargo, ¿es accesible para todo tipo de agricultores?

La agricultura de precisión se ha definido de muchas formas. Algunos autores la definen en términos de la tecnología utilizada, como en “[La agricultura de precisión] es un enfoque de gestión de toda la explotación que utiliza tecnología de la información , datos de posicionamiento por satélite (GNSS), teledetección y recopilación de datos proximales. Estas tecnologías tienen el objetivo de optimizar el rendimiento de los insumos y, al mismo tiempo, reducir potencialmente los impactos ambientales ”. Otras definiciones se basan en los beneficios que puede aportar la agricultura de precisión: “La agricultura de precisión implica una estrategia de gestión para aumentar la productividad y los beneficios económicos con un impacto reducido en el medio ambiente.Se basa en la aplicación de la tecnología de la información a la descripción de la variabilidad en el campo, las operaciones a tasa variable y el sistema de toma de decisiones ”. Desde una perspectiva económica, la agricultura de precisión podría definirse simplemente como una producción agrícola eficiente o el uso preciso de insumos en el tiempo y el espacio para maximizar la producción y minimizar el desperdicio . Es «una forma de aplicar el tratamiento correcto en el lugar correcto en el momento correcto».

Como sugieren estas definiciones, la agricultura de precisión puede implicar varias ventajas para el productor y para toda la economía:

Aumenta el rendimiento . Un estudio de 2012, por ejemplo, encontró que “ sería posible cerrar las brechas de rendimiento global en los principales cereales dentro del 79% de los rendimientos alcanzables [un aumento de la producción global del 29%] con cambios bastante mínimos en el uso total mundial de nitrógeno y fosfato por combinar la intensificación dirigida con los esfuerzos para reducir los desequilibrios y las ineficiencias de nutrientes «.
Un mayor rendimiento significa más alimentos, una mayor seguridad alimentaria, y, muy probablemente, mayores ganancias para el agricultor.
Beneficios ambientales:
Mayores rendimientos implican la posibilidad de incrementar la producción con menos agua y sin ampliar el área agrícola, lo que significa menos deforestación y agotamiento de los recursos naturales.
Una reducción en la cantidad de fertilizantes y otros agroquímicos puede tener enormes beneficios en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y menos contaminación del suelo y los cuerpos de agua debido a la escorrentía de los campos.
Sanidad agrícola . Si se implementa un seguimiento frecuente de los cultivos, por ejemplo, mediante drones y otras técnicas de teledetección, la incidencia de plagas y enfermedades se puede controlar más rápidamente, lo que facilita la contención de epidemias.
Como siempre, no hay almuerzo gratis. La agricultura de precisión generalmente implica el uso de maquinaria de última generación; algunas granjas grandes, por ejemplo, usan tractores autopropulsados ​​que plantan semillas o aplican agroquímicos con una precisión de menos de 2 cm y que se monitorean en tiempo real a través de satélite. También requiere recopilar grandes volúmenes de información en el tiempo y el espacio, y analizarla para determinar qué acciones tomar para maximizar los rendimientos en cada parte del campo. En consecuencia, adoptar la agricultura de precisión puede resultar costoso y difícil :

La maquinaria y el equipo asociados son caros, aunque sus precios continúan bajando.
Operarlos y brindarles mantenimiento requiere habilidades especializadas.
Interpretar la información de campo y otras fuentes es una tarea compleja y que requiere mucho tiempo y puede requerir la contratación de los servicios de una firma especializada.
Los mercados de insumos, maquinaria, repuestos y mano de obra calificada deben funcionar de manera eficiente para permitir que la agricultura de precisión funcione y sea rentable.
Por lo tanto, la agricultura de precisión es adoptada más fácilmente por las grandes explotaciones, que tienden a tener un mejor acceso a los mercados y para los cuales estos costos, algunos de ellos fijos, son menores que las ganancias potenciales de la producción a gran escala.

¿Implica esto que los agricultores pequeños, e incluso medianos, no pueden adoptar la agricultura de precisión? ¿Están sujetos a prácticas agrícolas ineficientes que resultan en menores rendimientos, menores ganancias y grandes impactos negativos para el medio ambiente? Hay razones para pensar que este puede no ser el caso.

Primero, el progreso tecnológico está reduciendo el costo y el tamaño de la maquinaria agrícola de precisión y pronto podrían estar fácilmente disponibles para los pequeños agricultores.

En segundo lugar, los agricultores medianos y pequeños pueden beneficiarse de la tecnología que está fácilmente disponible. Podrían superar sus limitaciones de escala compartiendo de manera eficiente el uso de maquinaria. Por ejemplo, tres empresas creadas recientemente: Hello Tractor , en Nigeria; Trringo , en India; y La Rotonda , en Argentina— conectan a los productores con los proveedores de servicios agrícolas, por ejemplo, propietarios de tractores, utilizando plataformas basadas en Internet como la que usa Uber para conectar a los conductores con los pasajeros. Los sistemas de coordinación de este tipo no solo tienen el potencial de permitir la plena utilización de la maquinaria, sino que también reducen sustancialmente la barrera que plantea la dificultad de operarla, ya que solo los propietarios de tractores necesitan saber cómo hacerlo. Un beneficio adicional podría provenir demayor igualdad de género , ya que los propietarios de tractores pueden ser de cualquier género y los productores no pueden discriminar a las mujeres al momento de solicitar el servicio. Con el tiempo, la satisfacción del cliente eliminaría los prejuicios.

Por prometedor que sea, todavía no está claro si la agricultura de precisión puede ser adoptada con éxito por los pequeños y medianos agricultores, al menos en un futuro próximo. Debe haber una exploración cuidadosa de las soluciones tecnológicas que serían más adecuadas para ellos y para el contexto de América Latina y el Caribe.

La agricultura de precisión puede ser una buena manera de abordar los desafíos de la seguridad alimentaria, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático, pero se debe hacer un gran esfuerzo para asegurarse de que los agricultores medianos y pequeños no se queden atrás.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Los beneficios de la agricultura de precisión moderna

Las prácticas agrícolas están cambiando constantemente, y los procesos que los agricultores utilizan a diario son cada vez más diversos y dinámicos. Esto ha supuesto una gran mejora en una serie de ámbitos para los agricultores y analizamos en profundidad las múltiples formas en que la agricultura de precisión está teniendo un efecto tremendo en las explotaciones de todo el mundo.

Beneficios de la agricultura de precisión moderna

Procesos agrícolas simplificados
Los agricultores de precisión están descubriendo que los procesos agrícolas cotidianos son cada vez más fáciles de gestionar y esto es resultado directo de la implementación de la tecnología y de la racionalización de los procedimientos. Aunque muchos trabajos agrícolas requieren un gran esfuerzo, al adoptar tecnologías modernas, los agricultores encuentran más fácil completarlos. Dos ejemplos clave de esto son los drones que calculan el número final de cultivos y los robots no tripulados que se encargan del deshierbe. Ambos habrían sido normalmente arduos para los agricultores pero ahora se les cuida con un esfuerzo mínimo y un gran grado de precisión.

Mejora de los procedimientos agrícolas
Hemos recopilado una breve lista de 4 procedimientos de producción que han sido mejorados en gran medida utilizando métodos de agricultura de precisión.

Cultivos de cobertura. Los agricultores utilizan los cultivos de cobertura para proteger el suelo durante las temporadas bajas y también obtienen ingresos adicionales de la venta de éstos.

Métodos de labrado en tiras/no labrado. El labrado en tiras reduce el daño causado a los campos al implementar una labranza tradicional completa y también permite dejar materia orgánica y fertilizar el suelo de forma natural. La no labranza elimina por completo el proceso de labranza y, si se gestiona correctamente, puede mejorar enormemente el rendimiento.

Mejor maquinaria agrícola. El uso de equipo agrícola de alta resistencia en los campos a menudo causa daños al suelo y compactación, las compañías de tecnología y los desarrolladores de maquinaria han creado tractores que se combinan con sensores para reducir la compactación de las orugas y las ruedas.

Fertilización e Irrigación a Tasa Variable (Fertirrigación). Sistemas precisos que utilizan sensores para medir la calidad de los cultivos y las necesidades de riego. Éstos proporcionan fertilizante y agua donde se necesita y cuando se necesita.

Una agricultura más eficiente en función de los costos
La hoja de gastos de un agricultor es a menudo la cima de la desolación y el terror. La agricultura de precisión tiene como objetivo reducir los gastos de los agricultores minimizando la necesidad de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

Durante una temporada de crecimiento, los cultivadores están viendo reducciones significativas en la cantidad de dinero que están gastando en todo lo anterior, donde la tecnología está usando los componentes con moderación y sólo cuando es necesario. Esta alternativa a la fumigación con chorro de agua, ha supuesto un ahorro masivo y permite a los agricultores presupuestar mejor y mantener los costes al mínimo.

Más tiempo en sus manos
Acompañando a los procesos simplificados, los agricultores se están dando cuenta de que están liberando mucho más tiempo para concentrarse en las operaciones comerciales de sus granjas, en lugar de en los trabajos más arduos que normalmente consumirían mucho tiempo. Esto significa que pueden concentrar su energía en hacer que la granja sea más rentable y en la planificación de la expansión en lugar de empantanarse en completar tareas insignificantes que la tecnología puede hacer en su lugar.

Rendimientos más altos y mayor rentabilidad
Estadísticamente, un agricultor de precisión ganará más dinero que un agricultor tradicional. Esto es por una serie de razones. Sus rendimientos son más altos porque han mejorado las prácticas de cultivo y, como resultado, pueden vender más productos al final de la temporada. También tienen menos horas de trabajo ya que la tecnología está llenando vacíos que los trabajadores habrían llenado previamente.

Ahora existe una enorme industria de tecnología de recolección de fruta que está minimizando los costes de mano de obra en muchas grandes explotaciones frutícolas. Además de estos beneficios, debido a que los agricultores están reduciendo costos mediante el uso de tecnología, están reduciendo sus márgenes de beneficio mucho antes que los agricultores tradicionales.

Productos de mejor calidad
Implementar mejores procesos de cultivo es proporcionar productos de mayor calidad. Esto se hace de muchas maneras, como por ejemplo, monitoreando activamente los nutrientes en el suelo, desbrozando e irrigando las plantas correctamente y solo cuando es necesario.

Una vez más, esto no sólo aumenta los rendimientos, sino que también aumenta los márgenes de beneficio, ya que cuando se trata de llevar la cosecha al mercado, los agricultores de precisión son capaces de negociar un precio más alto por la mejora de la calidad del producto.

Menos residuos
La pérdida de cosechas es una pesadilla para los agricultores, y a lo largo de una temporada de crecimiento se espera que un cierto número de plantas no puedan soportar la misma. Lo que empeora las cosas es que, históricamente, las prácticas de almacenamiento han dado lugar inevitablemente a un mayor deterioro.

Con procesos de cultivo racionalizados y plantas más sanas, los cultivos tienen muchas más posibilidades de sobrevivir y las temporadas de crecimiento son cada vez más sostenibles. Además, las mejoras en el almacenamiento por medios tecnológicos también han reducido en gran medida el deterioro de los cultivos en la fase de almacenamiento.

Menos Deuda
Por desgracia, una palabra que se ha convertido en sinónimo de agricultura es deuda. Los agricultores de precisión no son capaces de evitar la deuda al igual que un agricultor tradicional, sin embargo, son capaces de liquidarla más rápido porque tienen más dinero para pagarla. Esto es el resultado del aumento de la rentabilidad y muchos agricultores de precisión están ahora libres de deudas o están dando grandes pasos para liberarse de ellas.

Mayor calidad de vida
La agricultura es un trabajo difícil y agotador. Las tasas de suicidio de los agricultores son altas y la calidad de vida en general era típicamente inexistente. La agricultura de precisión está cambiando rápidamente, y como resultado de las cosas que hemos mencionado en la lista, están experimentando una mejor calidad de vida con una reducción de los niveles de estrés.

Con más tiempo para pasar con la familia, más dinero para ir de vacaciones y menos trabajo físico en el proceso agrícola, los agricultores de precisión están viviendo más sanos y con estilos de vida más completos que verán caer esas alarmantes estadísticas de suicidio con el paso del tiempo.

El crecimiento observado en todo el mundo, tanto en el rendimiento como en la distribución de productos agrícolas, ha sido asombroso y continuará creciendo a medida que más agricultores se den cuenta de que pueden tener una vida más sencilla y productiva.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Mapear las ganancias puede impulsar las decisiones de agricultura de precisión

La agricultura de precisión puede encontrar las áreas de alto rendimiento y bajo rendimiento, alta fertilidad y baja fertilidad de una granja, pero el eslabón perdido ha sido cómo eso se relaciona con la rentabilidad.

Por qué es importante : la capacidad de aplicar nutrientes de manera variable en un campo de cultivo no es nueva, pero ha sido difícil para los agricultores ver la justificación del costo del equipo y el precio del mapeo. El mapeo de ganancias podría cambiar todo eso. Piense en la variabilidad en términos de ganancias, no de rendimiento.

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“Este es el comienzo de hacer que la agricultura de precisión sea más valiosa para nosotros”, dijo Clarence Swanton, un científico de malezas de la Universidad de Guelph, quien ha realizado investigaciones con mapas de rentabilidad.

Él y Mike Wilson, asesor de cultivos certificado y líder del programa de afiliados de Veritas, en Chatham, hablaron sobre la aplicación práctica del mapeo de rentabilidad en la Southwest Ag Conference en Ridgetown.

Así es como funciona el mapeo de rentabilidad en una granja:

Tome los datos disponibles para una finca: mapas de rendimiento, mapas de fertilidad y mapas de insumos aplicados y vincúlelos a las ganancias de cada área, incluido el precio recibido por el cultivo.
La capa de beneficios se calcula mediante un programa informático y muestra la rentabilidad en áreas específicas de un campo.
Como resultado, las decisiones de insumos (tasa de siembra, fertilizantes, productos químicos) pueden basarse en más que solo el rendimiento y la fertilidad del suelo, pueden basarse en decisiones que tienen un impacto en las ganancias.
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La rentabilidad también le permite al agricultor “llamar a BS sobre los scripts que se están produciendo para usted. Si no funciona como usted quiere, pídales que lo cambien ”, dijo Wilson.
Wilson dijo que cada vez que se planta y cosecha maíz, el conductor de la cosechadora sabe que hay áreas que no rinden tan bien, tanto visualmente como por el monitor de rendimiento. Sin embargo, Wilson dijo que el trabajo que han estado haciendo con los mapas de rentabilidad muestra que puede haber una gran variabilidad entre las áreas de alta y baja rentabilidad.

«Hay áreas que pueden generar $ 400, pero también hay áreas que están perdiendo entre $ 400 y $ 500 por acre».

Ver que la pérdida de $ 400 llama la atención de la gente, dijo Wilson. Una pérdida tan grande puede ser difícil de compensar, pero identificar áreas donde hay una pérdida de $ 40 puede ser útil. Si las pruebas de fertilidad muestran que los niveles ya son saludables, entonces la aplicación de dosis variable puede poner menos fertilizante o semilla en esa área donde los cultivos no crecen tan bien.

Los mapas de rentabilidad ayudan a aumentar los bushels por cada $ 1000 gastados al reducir los insumos por área de menor productividad.

Un área de pérdida de $ 400 puede no tener soluciones. Podría tener más sentido hacer algo más con esa tierra, dijo Wilson.

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Mismo beneficio, más diversidad ecológica

Swanton está de acuerdo y dijo que el mapeo de la rentabilidad podría ayudar a equilibrar los ecosistemas y la rentabilidad en las granjas.

Él prevé un momento en el que los agricultores podrán saber cuándo tiene sentido plantar un cultivo de cobertura en lugar de un cultivo en particular, porque no es rentable. También podría decirle a un agricultor cuando la tierra o partes de las granjas tienen poco sentido para alquilar.

Swanton está entusiasmado con la idea de que las granjas podrían ser igual de rentables, al mejorar los rendimientos en las áreas más rentables y luego aumentar la biodiversidad en sus granjas retirándose o haciendo otra cosa con áreas no rentables.

“Piense en las relaciones públicas si aumentamos la biodiversidad en nuestra tierra”, dijo.

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Ha surgido la fertirrigación de tasa variable

Imagínese poder aplicar nitrógeno líquido de tasa variable a través de un sistema de riego de pivote central mientras, al mismo tiempo, varía la cantidad de agua que se aplica. Según Caleb Schultz, gerente de agricultura de precisión de JR Simplot Company en Wray, Colorado, dicha tecnología ya no es un sueño sino una realidad.

Schultz fue uno de los primeros en utilizar un nuevo sistema reflejo de fertirrigación de tasa variable (VRF) introducido por Agri-Inject, un fabricante de sistemas de quimigación y bombas de inyección de fertilizantes con sede en Yuma, Colorado.

Adaptación del flujo a las condiciones cambiantes

Como explica Neal Saxton, director de ventas globales de Agri-Inject, el sistema de control de inyección inteligente reflejo se introdujo en realidad hace casi dos años para proporcionar un control sensible del flujo de fertilizantes o químicos en el sistema para adaptarse a las condiciones cambiantes de riego. Ya sea que los caudales variables sean el resultado de un tramo de esquina que se extiende, un cambio en la velocidad de pivote o un cambio en el caudal de la bomba, el reflejo detecta los caudales de agua cambiantes y ajusta automáticamente el caudal de la bomba de inyección para garantizar una dosificación constante del fertilizante.

“Desde entonces, hemos utilizado esa tecnología de inyección basada en flujo para desarrollar un control de inyección inteligente para VRF”, relata. “Ahora, puede aplicar fertilizante a través del pivote para igualar el caudal o para igualar una prescripción de fertilizante, al igual que varía las aplicaciones de agua a una prescripción. De hecho, el reflejo incluso le permite aplicar dosis variables de agua y fertilizantes de forma independiente ”.

Schultz dice que su experiencia con VRF comenzó en 2014 cuando programó un sistema en el campo de un cliente para una aplicación de fertilizante de tasa plana, a pesar de que el pivote estaba programado para riego de tasa variable. El sistema reflex compensó un aumento o una disminución en la cantidad de agua aplicada a diferentes secciones del círculo para mantener una aplicación uniforme de fertilizante en todo el cultivo.

«Lo llamamos inyección de tarifa plana, pero en realidad la tasa de inyección cambiaba constantemente a medida que la velocidad del pivote aumentaba o disminuía en relación con la prescripción de agua», explica, y señala que un cliente en Nebraska hizo lo mismo el verano pasado.

“Para la segunda fase, que se implementó la temporada pasada, mantuvimos la tasa de riego igual en todo el campo y variamos la tasa de fertilizante a través de 20 a 30 segmentos del campo en forma de pastel”, dice Schultz. “El año que viene, esperamos unir tanto el riego como el fertilizante de tasa variable. Esas son realmente las tres metodologías para usar el sistema «.

El sistema reflex funciona con cualquier bomba dosificadora Agri-Inject y sistemas de riego que tengan un controlador de riego de tasa variable (VRI) existente. Esto incluye el controlador VRI en los sistemas Reinke, así como los sistemas con un controlador AgSense.

El precio de lista del sistema réflex sin sensor de flujo oscila entre $ 4,000 y $ 10,000, dependiendo del equipo existente, como la bomba de inyección y las tuberías. Dependiendo del distribuidor, el precio de instalación puede variar.

“Sin embargo, el sistema ya tiene que estar configurado para riego de tasa variable, para que esto funcione”, insiste Schultz, señalando que las prescripciones de VRF se basan en las mismas formas de pastel de 6 ° que están disponibles para prescripciones de riego de tasa variable.

“Por supuesto, la única ventaja de VRF es que aún puede variar la tasa de aplicación de nitrógeno en la etapa de cultivo, donde es demasiado tarde para aplicaciones de dosis variable antes de la siembra o de abonado lateral”, dice.

Schultz señala que el círculo de pivote también se divide en cinco zonas que son totalmente aleatorias en todo el campo, lo que significa que a menudo se extienden a lo largo de los segmentos del pastel. Cada zona, a su vez, se clasifica de 1 a 5 en fertilidad, siendo 5 la mejor.

“Aquellos se muestrean todos los años en busca de nutrientes”, dice. “Determinamos qué nutrientes quedan en el suelo al final de la temporada. Luego, ajustamos el objetivo de rendimiento, menos el remanente, y eso básicamente nos dice cuáles son nuestras necesidades de nutrientes para el año «.

Formulación de prescripción

Para ayudar a determinar las necesidades de fertilidad, Schultz dice que también se basa en varios años de datos de rendimiento, junto con muestras de hojas en curso e imágenes infrarrojas de un satélite propiedad de la empresa de agronegocios. Esto fue particularmente importante la primavera pasada y principios del verano cuando las fuertes lluvias tuvieron una tendencia a filtrar nitrógeno de los suelos arenosos con bastante rapidez, lo que hizo que varias aplicaciones pequeñas de fertirrigación fueran aún más importantes.

“La forma en que funciona es que podemos determinar que en la zona 1 queremos 10 galones por acre de nitrógeno, la zona 2 son 11 galones por acre y la zona 4 es 13”, dice. “Nuestro programa luego analiza cada segmento de la tarta y determina el número de zona promedio en cada uno. Digamos que un segmento de pastel consta de 50% de la zona 1 y 50% de la zona 4. La receta lo va a promediar y aplica aproximadamente 11½ galones por acre a esa sección. Eso puede cambiar durante la temporada según las muestras de tejido «.

Schultz recuerda que las tasas en el campo de prueba variaron de alrededor de 10 galones de nitrógeno por acre a 15 galones por acre, o alrededor de un 50% de diferencia entre las mejores áreas y las áreas más débiles.

“Cuando se habla de cualquier cosa con tasa variable, la gente siempre quiere hablar de ahorros en insumos. Sin embargo, el objetivo principal es siempre la eficiencia de los insumos ”, dice Schultz.

“Al igual que ocurre con la aplicación de dosis variable de fertilizante seco, el objetivo es redistribuir el fertilizante, colocándolo donde hará más bien y recortándolo donde no hay potencial. En última instancia, se está enfocando en alcanzar un rendimiento óptimo por acre basado solo en el potencial real de cada segmento. Naturalmente, siempre calculamos el promedio de rendimiento en el campo después de la cosecha y lo comparamos con los promedios históricos para ver cuánta diferencia realmente hizo en general ”, dice.

“Hemos realizado inyecciones de tasa variable en la industria de los campos de golf durante años”, dice Saxton. “Había limitaciones con esa tecnología cuando se trataba de agricultura. Es decir, hasta que salimos con el sistema de reflejos «.

Versatilidad plus

Schultz dice que la versatilidad no se limita a VRF dentro de un solo cultivo. “Un cliente en el oeste de Kansas tiene un pivote de sección grande que cubre múltiples cultivos con diferentes necesidades de fertilidad”, dice. «Básicamente, quería simplificar mucho las cosas y está usando VRF para aplicar diferentes dosis de fertilizante a cada cultivo, incluso cuando el pivote hace un círculo completo».

La versatilidad es la mejor parte del sistema, dice Saxton.

“Puede haber ocasiones en las que desee variar el fertilizante en relación directa con la aplicación de agua, inyectando el producto en proporción al caudal”, explica.

“Otras veces, puede optar por poner un poco más de fertilizante en un área, incluso cuando se reduce la tasa de agua. O puede haber casos en los que desee hacer correr el agua al 90% y reducir el fertilizante al 70% ”, dice.

“Con el sistema réflex, puede hacer cualquiera de esas cosas, y se necesitan tan solo cinco minutos para configurar el panel réflex y programar la velocidad”, dice.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

El mapeo como camino hacia el éxito en la agricultura de precisión

Los usos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el Sistema de Información Global (GIS) han avanzado rápidamente en los últimos años. Estos avances, junto con la recopilación de datos en tiempo real y la información de posición precisa, permiten una manipulación de análisis eficiente de un gran conjunto de datos geoespaciales. La mejor parte de todo esto es que dicha tecnología es compatible con muchos teléfonos móviles con chip GPS.

Los mapas de precisión son una herramienta muy esencial en la agricultura de precisión. Ayudan a los productores mostrándoles las ubicaciones exactas en la granja y brindan información específica sobre esa ubicación. Una característica importante de un mapa de precisión es que consiste en datos georreferenciados que se utilizan para mostrar información sobre una ubicación precisa en una parcela de la finca, así como información o características de un suelo o cultivo, como los niveles de humedad, el rendimiento del cultivo. niveles de nutrientes del suelo y muchos más.

El Sistema de Posicionamiento Global se utiliza actualmente para lograr una agricultura de precisión que facilita el mapeo de campo, la planificación de granjas, la exploración de cultivos, el mapeo de rendimiento y el muestreo de suelos. Además, el sistema de posicionamiento global permite a los productores trabajar bien en condiciones de campo de baja visibilidad como polvo, niebla, lluvia y oscuridad.

es esencial para correlacionar el rendimiento de los cultivos y las técnicas de producción con la variabilidad de la tierra. Esta correlación permite a los productores desarrollar las estrategias de tratamiento de plantas o suelos más adecuadas y efectivas, aumentando la producción agrícola. Los mapas generados se pueden utilizar para la aplicación precisa de agua, fertilizantes, pesticidas y herbicidas. La aplicación y dispersión de dichos productos químicos genera la sostenibilidad del medio ambiente y reduce los gastos o los costos de los insumos y maximiza los rendimientos.

El mapeo de agricultura de precisión implica la recopilación oportuna de información geoespacial con respecto a las propiedades y requisitos de la planta o el suelo, y luego aplicar y prescribir tratamientos específicos del sitio para aumentar la producción y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Esto es microgestión de granjas. La razón por la que el mapeo como una de las herramientas en la agricultura de precisión está ganando impulso se debe al hecho de que facilita el uso de herramientas de alta tecnología en la industria agrícola que son más precisas, fáciles de usar y rentables. La mayoría de las herramientas agrícolas de precisión requieren estar sincronizadas y bien interpretadas con sensores de recolección de datos, computadoras y sistemas de posicionamiento global y sistemas de referencia de tiempo.

Los beneficios del mapeo remoto en la agricultura de precisión no solo se limitan a aquellos productores con vastas granjas y músculos de inversión de capital, o cualquier experiencia con tecnologías de la información, sino también a los pequeños agricultores. Los vehículos aéreos no tripulados, como los drones, se pueden adquirir a bajo precio y son fáciles de usar, por lo que se pueden volar fácilmente. La información y las características adquiridas mediante la cartografía se pueden utilizar para mejorar el agua y la tierra. Esto se logra mediante la determinación del umbral económico para el manejo de plagas, mejoras del suelo, malezas y protección del hábitat natural para el futuro.

La buena noticia es que los fabricantes han desarrollado continuamente diferentes herramientas para ayudar a los productores y a los agronegocios en general a ser eficientes y más productivos en sus actividades de agricultura de precisión. En la agricultura moderna, los agricultores están utilizando productos derivados del sistema de posicionamiento global para aumentar la productividad y mejorar sus operaciones en la agroindustria.

Cómo funciona el mapeo

Los mapas de precisión prácticamente funcionan con una amplia variedad de otros sensores físicos junto con la información del sistema de posicionamiento global para analizar diferentes características conocidas como variables como la humedad del suelo y el cultivo, el rendimiento del cultivo y muchas más. Esta información es fundamental para localizar varios puntos de necesidad. Por lo tanto, le ahorra tiempo y dinero al agricultor al evitar la aplicación excesiva de fertilizantes, agua o pesticidas entre muchos otros insumos agrícolas.

Por lo general, la información con respecto a una ubicación es recopilada por receptores del sistema de posicionamiento global que mapean los límites del campo, los sistemas de riego, los caminos y las áreas problemáticas en el campo o los cultivos como humedad insuficiente, malezas, plagas o enfermedades. Esta precisión del sistema de posicionamiento global permite a los agricultores crear mapas de campo con mucha precisión por hectárea para áreas de campo, distancias entre puntos de cualquier interés y ubicaciones de carreteras. El sistema de posicionamiento global permite a los agricultores navegar con precisión a un punto específico en un campo, recolectando datos al mismo tiempo año tras año.

Hay diferentes tipos de mapas de precisión que los famers pueden generar. Les permite ver cosas que no pueden detectar con sus propios ojos desnudos, lo que les da la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas. Los tipos de mapas de precisión incluyen: –

Mapas de suelos
Estos mapas georreferenciados se recopilan de diferentes maneras, como dividir el campo en bloques de cuadrícula o tomar muestras de zonas de campo generadas por mapas de rendimiento o mapas topográficos.

Mapas de rendimiento
Un mapa de rendimiento se centra principalmente en el rendimiento de los cultivos; por ejemplo, cuánta productividad existe en un área del campo en comparación con el otro.

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