OODAループ
Blockchain Research Institute の厚意による研究では、ブロックチェーンが将来の多面的なテクノロジー プラットフォームの基礎テクノロジーとなる方法を調査しています。 このケーススタディでは、ドローンから食料生産用の独自の接続デバイスまで、あらゆるもので構成されるプラットフォームが、農業産業分野における大規模な持続可能性実践への戦略的転換に貢献できます。 すべてブロックチェーンを利用しています。
著者: ジェネッサ・メレン発売日:2022年1月6日
この概要では、ブロックチェーン技術とドローン、センサー、衛星画像、人工知能、モノのインターネット、その他のイノベーションへのモバイル アクセスを組み合わせて、農場ごとに世界の食糧供給をどのように確保できるかを示します。 同研究が検討する解決策は、化学薬品、積極的な耕作、単一栽培作物、気候変動による有害な影響を軽減するために表土に焦点を当てています。 その目標は、環境危機や人道危機の最も大きな打撃を受けている地域で、土地面積が 2 ヘクタール未満の最も貧しい農民であることが多い小規模農家に、持続可能な食料生産に必要なツールとトレーニングを提供し、彼らのビジネスと社会の長期的な存続可能性を変革することです。その過程での家族の未来。
この概要では、ブロックチェーン テクノロジーを人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT)、その他のデジタル イノベーションと組み合わせて、農場ごとに世界の食料供給をどのように確保できるかを示します。 私たちが議論する解決策は表土に焦点を当てており、化学薬品、積極的な耕作、単一栽培作物、気候変動の影響を緩和します。 目標は、持続可能な食料生産に必要なツールとトレーニングを農家に提供し、その過程でビジネスの長期的な存続可能性を変革することです。
家族経営の農場は、金額ベースで世界の食料の推定 70 ~ 80 パーセントを生産しています。 平均して、これらの中で最も貧しい企業は 2 ヘクタール未満の土地で事業を行っており、1 ヘクタールの土地はおよそサッカー場 (つまり、サッカー場) と同じ大きさです。 このような小規模自作農は世界の全農場の 84 パーセントを占め、世界の作物の約 29 パーセントを栽培し、世界の食料供給の 32 パーセントを生産していますが、管理しているのは全農地のわずか 24 パーセントです。 農家は家族を養い、生計を立てるために最大収量を達成するという常にプレッシャーにさらされています。 通常、小規模農家は、特に季節の初めに、収穫量の多くを自分たちの生活のために確保します。 たとえば、ニカラグアの小規模農家は農産物の半分近くを販売していますが、ネパール人はわずか 12% しか販売していません。 農家が収穫量を増やし、季節を通じてより多くの販売を行うことができれば、農家の生計が改善されるだけでなく、世界の食料供給への影響も改善されるでしょう。
一貫性、予測可能性、バランスが、長期にわたって農業への取り組みを成功させる鍵となります。 しかし、ナショナル ジオグラフィックによれば、「地球規模の気候変動は、現代の農業を可能にする自然のプロセスの多くを不安定にさせている。」6 季節のパターンを変えたり、作物や動物に苦痛を与えたり、害虫や病気を発生させたりする気候の変化はすべて、農業コストを増加させる。 不安定な気象パターン、乾燥状態、地球気温の上昇は、農家の作物の収量に悪影響を及ぼします。
気候変動の影響は、種子の選択から輸送に至る生産サイクルのあらゆる段階で、あらゆる規模の農場に混乱をもたらします。 こうした季節の変化と変動性の増大により、農家が栽培し管理できるものの限界が押し上げられています。 彼らはもはや過去の農業データに頼ることができません。 代わりに、気候変動が農場にどのような影響を与えるかという予測に基づいて意思決定を行っています。 たとえば、洪水や干ばつに備え、栽培方法、作物の選択、農業慣行を変更する必要があるかもしれません。 発展途上国の小規模農家は気候の脅威に対して最も脆弱であり、対処する能力が最も低いです。 しかし、こうした小規模自作農のために確保されているのは、気候変動資金のわずか 1.7% だけです。 さらに、低・中所得国が農業革新に毎年費やす500億~700億ドルのうち、気候変動対策への取り組みに充てられるのは7%未満だ。
急速に増加する世界人口に低コストで食料を供給しようという動きは、「技術科学的、経済的、政治的手法」と「食糧システム…食料生産は主に化石燃料に依存している」という工業的農業の利用につながっている。機械と機械化、農薬、輸送、食品加工、食品包装、そして廃棄物の吸収の方法。」
工業的農業では、収量を最大化するために肥料(過リン酸塩など)、除草剤、殺虫剤を徹底的に使用するなど、積極的な農法が採用されています。 これらの化学物質の使用は自然生態系を破壊するため、農家は最大の収量を維持するために化学物質に依存するようになります。 さらに、これらの化学物質は水道に浸透し、地中に自然に存在する要素を剥ぎ取る可能性があります。
もう一つの一般的な習慣は耕耘です。 農家は、いくつかの理由を挙げると、土壌に空気を送り、苗床を準備し、雑草を抑えるために耕耘を利用します。 しかし、時間の経過とともに、耕作は土壌の質を劣化させ、土壌をさらに侵食し、土壌構造に損傷を与えます。
また、人々が加工食品をより多く消費するにつれて、限られた範囲の作物に対する需要が高まり、その結果、単一文化の農業実践が行われます。
DoDo Phanthamly 作、畑で植物を摘む女性、2008 年、2021 年 12 月 23 日時点で Pexels ライセンスに基づいて使用されています。
世界の食料システムは、わずか 12 種の植物と 5 種の動物に依存して世界の食料の 75% を供給しています。 このような依存性により、不足や災害が発生した場合、この供給は非常に脆弱になります。 したがって、気候に強い、伝統的な品種や品種の多くを存続させるために、生物多様性を優先する必要があります。 国連環境計画によると、工業化農業が環境に与える年間の推定被害額は 3 兆ドルです。
データの出典: OurWorldinData.org/Environmental-Impacts-of-Food、2021 年、CC BY 4.0 に基づいて使用。
表土は地球の最表層であり、私たちの食糧システムの重要な部分です。 表土には必要な栄養素と水が含まれているため、世界の食料の約 95 パーセントは表土で育ちます。 表土には炭素も蓄積されており、そうでなければ大気中に排出されてしまいます。 しかし、表土は地球がそれを補充するよりも速く侵食されています。
5秒ごとに、サッカー場に相当する土が洗い流されます。 水、風、工業的農業活動が浸食の主な原因です。 国連食糧農業機関(FAO)は、2050年までに世界の表土の90パーセントが失われると推定しています。
土壌浸食は気候変動の影響を悪化させます。 生態系の土壌が少なくなると、新しい天候や降雨パターンに適応する際の回復力が低下します。 たとえば、侵食された土地には、水分を保持しにくい乾燥した固い土壌が残ることがよくあります。 そのため、大雨が降ると浸水や洪水が発生することがよくあります。 さらに、単一栽培農業では、農家は毎年単一の作物のみを栽培し、土壌の天然資源を枯渇させます。 有機物が不足した侵食された土壌は、栽培される食物の栄養価を低下させます。 その結果、消費者は栄養価の低い食品を受け取ります。
産業農業と表土における気候変動の悪循環に対処するため、世界食糧安全保障委員会は、2021年11月のグラスゴー気候変動会議中にサイドイベント「人間、自然、気候のための農業イノベーションの変革」を開催した。 「気候変動は私たちの食料システムを不安定にし、天然資源を破壊し、経済と健康の不平等を拡大し、食料供給を短縮させています。気候危機により、自然界と地球を守りながら、増加する世界人口に食料を供給することがさらに困難になっています。」そのリソース。」 それは、気候変動に強く、低排出の農業技術(ag-tech)と、自然を保護し気候変動を制限する革新的な実践を開発し提供するためのアジェンダである、「ClimateShot」と呼ばれるものを提示しました。
気候の変化と表土の喪失により、農業はますます困難になっています。 私たちは、ドローンや分散台帳からセンサーや衛星に至るまで、農業の変化を推進するテクノロジーを持っています。 しかし、これらの技術は多くの場合、高価で複雑で、使用コストがかかるため、農家はそれらを使用することを思いとどまっています。 インターネットと携帯電話にアクセスできるため、農家はデータにアクセスして使用して、収量を向上させ、農業慣行を変革することができます。 これらの他の革新技術を、私たちの食料の大部分を生産し支援を必要としている農家の手に渡したらどうなるでしょうか?
ここでディミトラの出番です。ディミトラは、政府機関、非政府組織 (NGO)、営利企業などと直接連携して、世界中の何百万もの農家にアグリテックを提供する世界的なアグリテック企業です。 ディミトラ社のジョン・トラスク最高経営責任者(CEO)は「経済的地位に関係なく、すべての小規模農家はシンプルで美しく有用なテクノロジーの恩恵を受けることができるはずだ。農家が繁栄すれば経済も繁栄するからだ」と述べた。
このスタートアップの目標は、持続可能な農業を通じて世界の食料安全保障を強化し、現在および次世代の農家を巻き込むことです。 さらに、ディミトラは自給自足農業を収益性が高く、経済的に実行可能なビジネスに変えることで経済発展を促進することに重点を置いています。 標準的な農業慣行を改善するために新しい技術を開発および組み合わせています。 まず、農家は畑を耕す代わりに、被覆作物、つまり、通常の作物生産のサイクルの間に土壌を保護する、マメ科植物(アルファルファ)、穀物(小麦、ライ麦)、アブラナ科(カブ、ダイコン)などの密生作物を栽培できます。 —利用可能な栄養素を増やすため。
季節作物の輪作は生物多様性と土壌の質を大幅に改善し、化学肥料の使用を減らすこともできます。 共生主義は、農家が生物多様性を高めるために利用できるもう 1 つの農業慣行です。 農家は、自然に相互に栄養素を提供する補完的な作物を植えることができます。
テクノロジー ソリューションは、こうした意思決定を行い、その成功を監視するのに役立ちます。 たとえば、アグロエコロジーと作物のモデリングには機械学習と AI が組み込まれており、生物多様性、ひいては土壌の健康を向上させる、より良い管理方法を提案します。 作物の輪作、作物の覆いの植え付け、有機肥料、バイオ肥料、肥料や有機廃棄物などの土壌改良剤の追加などの管理手法はすべて、生物多様性を増加させ、土壌内で利用可能な栄養素を自然に増加させます。
ディミトラ氏は現在、インドの200万農場に収量の制限要因を取り除き、土壌の質を改善する技術を提供するプロジェクトに取り組んでいる。 土壌が新しくなるには時間がかかります。 それは一夜にしてできることではありません。 表土は、気候に応じて年間 0.25 ~ 1.50 ミリメートルとゆっくりとした速度で形成されます。25 ディミトラは、時間の経過とともに土壌の質を改善する最新の農業実践を実践するための情報と推奨事項を農家に提供しています。 ディミトラさんは、農家が生産量を増やす際に、より持続可能な手法を採用することを望んでいます。
これまでに 60 か国で利用可能な Dimitra Connected Farmer プラットフォームには、中小企業を経営する農家向けの多数の機能が備わっています。 このプラットフォームを使用すると、小規模農家は農業資産と農業活動を管理し、収量の増加、コストの削減、リスクの軽減について情報に基づいた意思決定を行うためのレポートと推奨事項を受け取ることができます。 このプラットフォームにはモバイル、AI、ブロックチェーン、IoTなどのテクノロジーが組み込まれています。
農業生産性を向上させるには、農民、普及員、研究者、政策立案者が相互にコミュニケーションする方法を改善することが不可欠です。 モバイル テクノロジーは、貴重なデータや知識を広く共有および交換するための便利で効率的な方法です。
小規模農家は、作物の知識、家畜情報、土壌の準備方法、害虫駆除など、害虫、病気、気象条件、現在の市場価格、最良の農業実践に関するより良い情報にアクセスすることで恩恵を受けることができます。
農家は、さまざまなブロックチェーンベースのモバイル アプリをダウンロードして使用し、農業慣行の改善に役立てることができます。 これらのアプリを通じて、農家は圃場の状況の写真、農場調査の回答、労働時間などの個人情報を暗号化してアップロードすることができます。
気候変動は予期せぬ気象現象により予期せぬ損失を引き起こす可能性がありますが、テクノロジーによって農家に早期に警告を与えることができます。 農家は、農場固有の気象に関する洞察と緊急警報を提供するハイパーローカル天気予報を利用して、潜在的な気象関連災害への備えを強化できます。
歴史上の典型的な成長期は、世界のさまざまな地域で短くなったり長くなったりしてきました。 機械学習アルゴリズムと気象データを組み合わせることで、理想的な植え付け日と収穫日を予測することで農家を支援できます。
機械学習は、作物のモデリングや、現在の生育条件に基づいてどの作物を植えるべきかを決定するのにも役立ちます。
AI は予測分析を実行できるため、農家にとって貴重なツールです。 AI により、農家はより多くのデータを収集して処理できるようになります。 そして、それを他の方法よりも速く行うことができます。 農家は AI をデータに適用して、情報に基づいた正確な農業上の意思決定を行うことができます。 たとえば、AI は過去のデータを使用して収量が低い地域を特定し、これらの地域で収量を増やす方法を推奨できます。
AI は、市場の需要の分析、価格の予測、最適な作付け日や収穫日の決定など、農家にとって重要な問題を解決できます。 また、土壌の健康状態に関するデータを収集して処理し、肥料を推奨し、天候を監視し、販売する農産物の準備を追跡することもできます。
ブロックチェーン技術は欠かせないツールです。 農業エコシステムのメンバーは、ブロックチェーンを共有台帳として使用して、農場資産の登録、ライセンスと許可の記録、ピアツーピア取引の実行、契約の自動化、ローンと保険の取得、種子の品質情報の集約、作物の成長の監視、および追跡を行うことができます。農場を離れた後の収穫量。
Dimitra は、Dimitra Software-as-a-Service プラットフォームを強化し、Dimitra ソフトウェア開発に資金を提供し、パートナーの参加を促進するために、イーサリアム上で ERC-20 ユーティリティ トークン (DMTR) を発行しました。 誰でも、イーサリアム ブロックチェーン上の DMTR トークンに関連するトランザクションを表示および検証できるだけでなく、Etherscan.io などのオンライン ツールを介して各トークンの履歴全体を検索および追跡することができます。 したがって、DMTR トランザクションは透明性が高く、改ざん防止が可能です。 このレベルのデータ追跡可能性、透明性、不変性により、参加者はお互いやコミュニティ、さらには生態系サービス提供者や政府との信頼関係を築くことができます。これらはすべて、公平で効率的な農業経済の発展にとって極めて重要です。
Dimitra は Connected Farmer ソフトウェアを国および地方政府に提供しており、政府はそれを農家に広く配布しています。 このソフトウェアは、Android および iOS デバイスのほか、オンラインの Web バージョンでも利用できます。 「農家が参加する場合、身元を登録し、所在地を登録する必要があり、所有する土地の面積、土地の所在地、居住地などの追加データを私たちに提供する必要があります。」トラスク氏はブロックウエスト・キャピタルのアシュトン・アディソン氏に語った。 「私たちはブロックチェーンのセキュリティ面を利用して、その情報を私有化、保護、暗号化しています。」
Dimitra プラットフォームのフロントエンドは農家の日常活動に関するデータをキャプチャし、Dimitra バックエンドは AI と機械学習を活用して、この貴重な農業情報をデータ分析と科学研究に使用します。 Dimitra は、収穫量の増加、土壌の健康状態の改善、より良い食料のより迅速な栽培、生態系へのダメージの軽減、コストの削減を可能にするために、その調査結果と報告サービスを農家とその政府に提供しています。
Dimitra は、Dimitra Connected Farmer アプリケーションの毎日の使用で生成されたデータに対して農家に報酬を与えるようにポイント プラットフォームを設計しました。 農家は、蓄積したポイントをディミトラ エコシステム パートナーのサービスの支払いに充当したり、サービスの購入コストを削減したりすることができます。 このようにして、ディミトラは農場運営のコストを削減し、地域の農家や農業サービス提供者に利益をもたらす地元の市場を育成します。
Dimitra ポイント プラットフォームは、プルーフ オブ ステーク コンセンサス アルゴリズムを備えた許可型分散台帳 (ポイント データベース) を特徴としています。 Dimitra ポイントは、Dimitra パートナーの支払いチャネルに固有の交換単位であり、DMTR トークンとは異なります。 このプラットフォームを通じて、エコシステム参加者は直接かつ非公開で取引を行うことができます。
独立した認証された Dimitra バリデーター ノードは、このピアツーピア支払いチャネルを維持および保護するために連携し、競合し、単純な未使用トランザクション出力 (UTXO) 会計メカニズムに従って各トランザクションの正当性を検証します。30 バリデーター ノードは、次の目的のために DMTR トークンをステークします。検証サービスと引き換えに DMTR を獲得する機会。 参加するバリデーターはトランザクションのブロックに投票し、過半数の投票が勝ちとなります。 大多数のバリデーターは報酬の一部を受け取りますが、少数派のバリデーターは何も受け取らず、賭け金を失います (スラッシュとも呼ばれます)。31 このステーキングのメカニズムは、バリデーターが誠実に参加するよう動機づけます。
トランザクションのスループットを向上させ、イーサリアムのコストを削減するために、Dimitra は検証済みの Dimitra ポイント トランザクションを定期的にロールアップに集約し、暗号的にハッシュしてイーサリアム ブロックチェーンにコミットします。 このようにして処理された取引により、各ディミトラアカウントのポイント残高が決まります。
パートナーは、究極の支払い決済層として機能する ERC-20 トークンやイーサリアム上の他のスマート コントラクトと財務的にやり取りできるように、ディミトラ ポイントをディミトラのゲートウェイ取引所にオンランプまたはオフランプすることを選択できます。
ゲートウェイ交換は、Dimitra ポイントと DMTR トークン間の変換を管理するスマート コントラクトです。 これをイーサリアムで効果的に行うには、ゲートウェイに DMTR トークンの流動性が必要です。 この流動性を提供するために、世界中のDMTR保有者は流動性プールにDMTRを賭けています。
サイドチェーンは、メインのブロックチェーンと並行して実行される別個のブロックチェーンです。 Dimitra アーキテクチャでは、Dimitra ポイントの分散型 UTXO 台帳 (ポイント台帳) は、イーサリアム メインネットへのサイドチェーンです。 イーサリアムは独立して動作し、独自のプルーフ・オブ・ステーク (PoS) コンセンサス アルゴリズムを備えていますが、イーサリアムはプルーフ オブ ワーク (PoW) コンセンサス アルゴリズムを実行します。
決済プロセッサは、ディミトラのポイント台帳とイーサリアム ネットワークの間に双方向のブリッジを提供します。 Dimitra ポイントを DMTR トークンと交換する Ethereum スマート コントラクト (Dimitra ゲートウェイ交換) を制御します。
Dimitra サイドチェーンは純粋な UTXO です。 スマート コントラクト コードを実行することはできず、内部的にプログラミング言語 Solidity や Web3.js ライブラリは関与しません。 そのため、ポイント支払いの送受信はイーサリアムよりもビットコインに似ています。 記録の保持と、ERC-20 トークンと DeFi サービスのオンランプおよびオフランプにイーサリアムを使用します。
Dimitra とパートナーのバリデーター ノードは、追加専用データベースであるポイント台帳を管理します。各バリデーターには台帳の分散ローカル コピーがあります。 バリデーター ノードはいくつでも存在でき、それぞれが交渉による合意に従って PoS コンセンサスに参加します。 バリデーターノードは、プライベート許可された PoS ネットワーク内でのトランザクションの有効性を保証します。
Dimitra Software-as-a-Service (SaaS) は、バリデーター・ノードの一元的なオーケストレーター・ハブとして機能し、バリデーター・ノード間のサポートを提供します。
ディミトラパートナーエコシステムのステークホルダーであり、イーサリアムメインネットと通信し、支払いプロセッサとして機能し、ゲートウェイ交換スマートコントラクトを制御するためのポイント台帳のコピーを維持します。
その見返りとして、彼らはステークを維持している限り、ステーキングされたトークンに対する DMTR 利回りの支払いを受け取ります。 Dimitra は、このステーク/利回りアルゴリズムを完全に自動化し、スマート コントラクトに実装しました。
ゲートウェイ取引所の流動性トークンはDMTRですが、スマートコントラクトは、ステーブルコインであるUSD Coin (USDC)、Tether (USDT)、Binance USD (BUSD)、およびEthereumベースの代替トークンなどの他の主要なERC-20トークンで資金を受け取ることができます。 Dogecoin、Shiba Inu (SHIB) へ: トークン所有者がこれらの ERC-20 トークンのいずれかをステークすると、スマート コントラクトはそれを一般的な為替レートで DMTR に自動的に変更できます。
Dimitra は追加の決済ブロックチェーンをサポートする予定であり、特に Polygon、Solana、Binance を研究しています。 また、暗号ベースのソリューションを禁止している顧客政府に対し、公認銀行や中央銀行デジタル通貨を含む非ブロックチェーン法定通貨ベースのプラットフォームに対するカスタムサポートを提供する計画もある。
ディミトラのエコシステムには、各国のパートナー、農業サービス提供者、農業団体、金融機関や保険会社、技術革新者やインキュベーター、政府省庁やNGO、大学など、多様な参加者が参加しています。 Dimitra のインセンティブ システムは、DMTR トークン所有者、バリデーター ノード、農家、サプライ チェーン参加者、政府という 5 種類のパートナーの参加を促します。
確認すると、トークン所有者はゲートウェイ取引所で流動性を提供するためにトークンをステーキングすることでDMTRステーキング利回りを受け取りますが、ノードオペレーターはディミトラ支払いチャネル内のトランザクションのブロックを検証するためにトークンをステーキングすることでDMTR報酬を受け取り、ファーマーはディミトラを使用することでディミトラポイントを受け取ります。アプリケーションを作成し、動作データを入力します。
サプライチェーンの他のメンバーも、自分の役割や活動に関するデータをプラットフォームにアップロードできます。 目標は、たとえば食料品店で販売されている野菜の出所を、種子の種類 (有機野菜、遺伝子組み換え野菜など) や原産地の農場の土壌の質、供給源に含まれているかどうかに至るまで、端から端まで追跡することです。チェーンはこれらの野菜を契約で指定された条件で時間通りに配達しました。 この情報により、消費者は家族、地域社会、そして地球のためにより健康的な選択をすることができます。
このプラットフォームでは、農家は持続可能な慣行を維持し、地元の食料供給を確保するための行動の検証を提供できます。 また、プラットフォームを使用して農場慣行に関する情報 (例: 肥料や殺虫剤の使用、輪作回数など) を記録することもできるため、農場の収量が悪かった場合、農家は記録を示して保険を請求できるようになります。良い収量をもたらすための農場の努力の表れです。
同様に、政府はランダム監査のために、農場の規制対象活動に関する情報 (衛星データ分析から得られる、炭素隔離/CO2 排出量、森林破壊率、輪作最低値など) を記録できます。 この機能により、規制遵守が促進され、環境に優しい農業実践が促進される可能性があります。
データにアクセスする人は、必要な許可がなければ、農場や農家に関する具体的な詳細を特定することはできません。 ただし、機械学習と組み合わせると、研究者がデータセットを使用して科学研究や農業に関する洞察のための数学モデルや分析ツールを開発できるため、匿名化され集約されたデータであっても非常に価値のあるものになる可能性があります。 政府、大学、アグリビジネス、農業金融プロバイダーは、ディミトラ エコシステムに料金を支払い、その集約データと分析にアクセスできます。 その後、Dimitra プラットフォームは、これらの金銭的利益の一部を Dimitra ポイント プラットフォームに押し戻し、データを発信した農家に報酬を与えることができます。
衛星画像は数百万のピクセルで構成されています。 これらのピクセルの解像度はさまざまで、1 平方メートルの土地から最大数キロメートルの土地までを表すことができます。 技術の進歩により毎年、空間解像度が向上して鮮明になり、平方センチメートルの解像度で見えるようになってきています。
衛星画像を使用すると、研究者は土地の傾向、利用状況、歴史を分析できます。 そして農家は地上からは見えない変化を検知することができます。 衛星と世界の地域によっては、毎日のように新しい衛星データを取得できます。 専門家はデータを使用して害虫の発生を特定し、農家が迅速に行動し、対応を調整し、被害を最小限に抑えることができるように事前に警告を与えることができます。
専門家は衛星データを使用して、有機化合物の測定可能な炭素成分である土壌内の有機炭素を推定することもできます34。そのようなデータを使用して、農家は作物の栽培や気候変動との闘いに有利な炭素が豊富な地域を特定できます35。同様に、ブロックチェーンを組み合わせることができます。 - 監査や保険の目的で不変かつ追跡可能な情報を提供する、衛星画像を含む土地記録に基づく記録。
Dimitra プラットフォームを通じて、政府は農業の生産性を追跡したり、CO2 レベルや作物被覆率などの進行中のグリーンイニシアチブを監視したりできます。 例えば、国連森林戦略計画 2030 の一環として、一部の国は森林面積と植林に関する定量的な目標を設定しています36。インドは、年間 200,000 ヘクタールの森林と樹木面積を追加することを約束しています。 衛星画像は、これらの世界的な森林目標に向けた進捗状況を測定するための最良のソリューションです。
衛星データと地上で収集されたデータを組み合わせると、さらに有用になります。 この手法はリモート センシングと呼ばれます。 リモート センシングでは、土壌サンプル分析、IoT センサー、ドローン、気象観測所、農家の調査を使用して、さまざまな空間スケールで状態を推定します。 これらの追加のデータ ポイントは、衛星データのグランド トゥルースを検証するのに役立ちます 37。これらのツールを使用すると、機械学習アルゴリズムを使用して、地上測定を行わない地域の状態を推定できます。 また、リモート センシングの結果を暗号的にハッシュしてブロックチェーンに保存することもできるため、誰でもその結果を使用して、たとえば政府の規制や保険契約への準拠を確認できます。
技術の進歩とクラウド コンピューティングおよびストレージ機能の向上によって空間データが改善されると、リモート センシングの機能と精度を大幅に向上させることができます。 これらの機能強化により、農家の作物生産量が向上します。 リモート センシングを使用すると、農家はより多くの情報に基づいた戦略的な意思決定を行うことができ、コストを節約し、収量を増やすことができます。
データの出典: OurWorldinData.org/Excess-Fertilizer、2021、CC BY 4.0 に基づいて使用。
ディミトラとインドの土壌プロジェクトは、200 万の農場全体の土壌の健康状態を評価して修復することを目的としており、リモート センシングと衛星データを組み合わせて、これほど大規模な土壌の状態を評価し、土壌を改善する方法について農家に個別の推奨事項を提供しています。 .38
ドローンとIoTセンサーは農家にとって非常に貴重なツールです。 ドローンを利用することで、農家は畑を監視し、作物散布や灌漑設備の機能をチェックできます。 これらは、農家が土壌を調査し、現場で分析し、リアルタイム データを生成するのに役立ちます。 これらの分析は、農家が土壌と作物の管理を改善し、収量を増やすのに役立ちます。 農家にとってのメリットには、生産性の向上、土地と水のより効率的な利用、肥料の使用量の削減などが含まれ、これらすべてにより農家のコストが削減されます。
農家は、土壌水分、pH (土壌アルカリ度の尺度)、窒素、リン、カリウムなどの栄養素などの情報を捕捉するさまざまな種類の IoT センサーを利用できます。 農家は、土壌と作物をより適切に管理するための正確なデータと重要なアラートを受け取ります。
たとえば、インドの農業産業は水の使用量と化学肥料による汚染に悩まされているため、ディミトラ・インド プロジェクトは土壌内の栄養素と水分レベルを測定する IoT センサーの恩恵を受けています。 土壌水分含有量と肥料の可変施用量に関する IoT データを利用して、農家は水と肥料の量を最適化できます。 農家は、畑全体に肥料や水を与えるのではなく、必要な場所にのみ、適切なタイミングで、適切な量で肥料や灌漑を行うことができます。 その管理戦略は精密農業として知られています。
世界銀行は、2020 年の地球上の 77 億 9 千万人のうち、30 パーセントが十分な食料にアクセスできていないと推定しています。39 世界食糧計画によれば、さらに 2 億 7,200 万人が、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより深刻な食料不安の危険にさらされ、生活が混乱しました。農作業と世界の食糧供給。 世界では、2030 年までにさらに 6 億 7,350 万人が養わなければならないことになります。
これらすべての人々に栄養を与え、世界的な飢餓危機を緩和するには、食料を地元で持続可能な方法で生産する必要があります。 現在、政府機関、NGO、商業団体は、ディミトラ コネクテッド ファーマーなどのアグテックを世界中の何億もの農家に提供するために、さらに多くの取り組みを行っています。 彼らの目標は 2 つあります。
気候変動や表土の損失などの農業上の課題により、農業の発展と生産性において技術革新がますます重要になっています。 Dimitra プラットフォームは、小規模農家に先進技術を提供し、実用的なデータを提供し、貧困の連鎖を断ち切り、作物の収量の増加とより健康な家畜を通じて地域経済を豊かにします。
ディミトラ氏は不確実な未来を認識しており、ブロックチェーン、デジタルトークン、スマートコントラクト、モバイルアクセスと入力、AIと機械学習、衛星データとリモートセンシング、IoT、ドローンなどの革新的なテクノロジーを適用し、農業モデルを変えるこの機会を捉えている。 。 ディミトラは、世界中で小規模農家の生産性を向上させ、より持続可能な農業実践を支援し、土壌の質を改善することで変化をもたらすことを目指しています。
著者について:Jenessa Mellen は、カナダのバンクーバーに拠点を置く Dimitra のビジネス アナリストです。
ブロックチェーン研究所は、ドン・タプスコットとアレックス・タプスコットによって設立された独立した世界的なシンクタンクであり、企業や政府機関の国際的なメンバーから資金提供を受けています。 その数百万ドル規模の研究プログラムは、分散アプリケーションとブロックチェーン技術がビジネスと社会に与える戦略的影響に関する 100 近くのプロジェクトで構成されています。 各ホワイト ペーパーは対象分野の専門家によって執筆されており、民間および公共部門のリーダーが、次世代のネットワーク化テクノロジーの先駆けとなる変化の触媒としての役割を担うよう準備するように設計されています。
この作品は、クリエイティブ コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際ライセンスに基づいてライセンスされています。
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著者:ジェネッサ・メレン 発売日:2022年1月6日 著者について:ブロックチェーン研究所