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农业AI亟待跨越“最后一公里”

2026-03-26 08:57:39 来源:科技日报 阅读量:0

  【科技观察家】

◎王  祝华

  当国产算力与农业大模型持续升温,如何让AI技术真正扎根广袤田野、结出实践硕果?

  近日,在全国农业高校人工智能学院院长研讨会上,农业AI发展的“最后一公里”成为核心议题,引发业界深度思考。

  当前农业AI发展呈现三大特征:

  其一,技术体系全面演进,正变得越来越“懂农业”。从具备基础问答能力的农业大模型,到拥有自主科学发现能力的科研智能体;从高标准农田中按程序作业的自动化农机,到复杂场景下可自主决策的农业机器人,技术迭代持续赋能农业生产各环节。

  其二,数据成为农业AI发展的核心驱动力。与通用AI依赖海量公共数据实现突破不同,农业生产数据碎片化、非标化的特性,已成为制约行业发展的关键短板。这标志着农业AI的竞争重心正从拼算力转向拼数据、拼场景。

  其三,人才培养体系加速重构。面对巨大人才缺口,多所高校主动发力,通过设立智慧农业等新农科专业探索“教科产”协同融合模式,培育多学科交叉的复合型人才。

  机遇之下,挑战依然严峻。最突出的矛盾是技术先进性与小农户可及性之间存在鸿沟。AI研发存在一定成本,如何为广大农民提供经济、可落地的定制化解决方案,是实现普惠的关键。此外,如何让农民听得懂、用得上,也是技术推广必须攻克的现实课题。

  跨越“最后一公里”,绝非单一主体能完成,需产学研用各方协同发力。一方面,技术开发要摒弃“重前沿、轻实用”的倾向,注重实用性与经济性,探索“云—边—端”协同的轻量化部署模式;另一方面,应加速构建开放共享的农业数据生态,打破信息孤岛,让分散的数据真正成为驱动农业智能化的“燃料”。

  农业AI的价值,终究要在田间地头得以体现。唯有让AI技术与农业生产深度融合,破解落地难题、实现普惠赋能,才能真正释放其变革力量,为端牢“中国饭碗”、推进农业强国建设注入源源不断的智能动能。

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