同省では現在、農業生産にデジタルトランスフォーメーション(DCT)を積極的に導入している企業、協同組合、個人が数多く存在する。モデルの数は多くありませんが、初期の結果では努力と考え方や制作方法の変化が表れています。これにより、経営方法を変え、質の高い農産物を生み出すことに貢献します。
Nga Lien コミューン (Nga Son) の栽培におけるデジタル変革アプリケーションのモデル。
温室と網ハウスでの生産モデル構築の先駆者の一人として、ンガ・リエン村(ンガ・ソン)第5村のヴー・ヴァン・フオン氏は、3,000平方メートルの土地でゴールデンクイーンメロンを栽培してきました。フオン氏は次のように語った。「温室でメロンを栽培すると、作物の管理が良くなり、日光や雨から守られ、虫の侵入を防ぐなど、多くの利点があります。」さらに、私はイスラエルの技術を使用した点滴灌漑システムの設置にも投資し、肥料と水からの栄養分を植物の根に届け、植物の成長の各段階に対応し、灌漑用水を無駄にしないようにしました。この方法には、葉、茎、花への水の接触を最小限に抑え、根域の下の水分と栄養素の浸出を減らすことで、害虫や病気を防ぐという利点もあります。人件費と生産時間を節約します。この方法の最大の利点は、生産者が栽培工程に応じて自動灌水タイマーを設置し、システム上で特定の灌水時間と時間を設定できることです。フォン氏によると、点滴灌漑システムは 20 分ごとに作動するため、フォン氏が出張中でも自動的に水やりが行われる。すべてのパラメータは、携帯電話にインストールされたソフトウェアを介して接続される。このシステムは固定投資であり、多くの種類の作物に使用され、作物への十分な水供給が保証される。
さらに、最近では、基質の作成段階から管理まで、最新の自動機械を適用して、安全な野菜、塊茎、果物を栽培している農場も数多くあります。同時に、監視カメラを設置して播種日、施肥、手入れなどの情報を記録します。これにより、人件費を抑え、農産物の品質を確保します。特に、消費者はQRコードスキャンシステムを通じて原産地を確認・追跡したり、画像抽出を通じて検証したりすることができます。米の生産においては、トースアン、クアンスオン、ホアンホア、イエンディンなどの一部の地区がドローンを使って稲に農薬を散布する実証モデルを積極的に実施し、散布効率を向上させ、農薬使用量を30%、水使用量を90%節約し、人々の健康保護に貢献しています。
大規模畜産農場では、畜舎に出入りする作業員の数を制限するため、農場主は自動給餌・給水システム、畜舎温度を制御するセンサーシステム、コンピューターやテレビ画面での家畜の世話の監視、自動孵卵器などに大胆に投資してきました。そのおかげで、孵化率が高く、輸出される子孫は病気の予防接種を受けており、畜産物は高品質で、生産性、病気の抑制、食品の安全性の確保の要件を満たしています。養殖業では、ハイテクエビ養殖モデルも最初に科学技術を適用し、環境要因、餌の量を管理し、携帯電話のソフトウェアアプリケーションを通じて、病気による被害を制限し、生産効率を向上させることに貢献しています。
農業生産におけるデジタル変革は、製品の品質向上や競争の創出に貢献するだけでなく、小規模、断片的、非効率的、連鎖のつながりが欠如した生産の考え方を、高度な農業へと変える機会を創出するなど、多くのプラスの結果をもたらしました。農業部門は、同期的に機械化された農業に向けて、データ システムの構築、農業生産およびビジネス プロセスの標準化と自動化、生産および管理プロセスの自動化と機械化、製品の原産地とサプライ チェーンの監視に重点を置く必要があります。地方自治体は、農家をデジタル変革の主体と認識し、研修コースを通じて人々がデジタル変革に適応するための条件を整え、通信サービスへのアクセスを改善し、農家の情報技術機器の使用を支援する必要がある。農業におけるデジタルアクセスと応用を促進するためのインフラのアップグレード。さらに、企業や協同組合を誘致して農業に投資し、デジタル変革を実施し、閉鎖的で同期した生産プロセスを構築し、商品生産リンクのチェーンを形成することに重点を置きます。
記事と写真:ル・ゴック
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