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Carbon Robotics 推出 Carbon Autonomy Ready 計劃 大平原製造公司成首個成員

商業事

Carbon Robotics 推出 Carbon Autonomy Ready 計劃 大平原製造公司成首個成員
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Carbon Robotics 推出 Carbon Autonomy Ready 計劃 大平原製造公司成首個成員

2026年08月31日 21:03 最後更新:21:13

全球農業實體人工智能龍頭 Carbon Robotics,今日宣布推出 Carbon Autonomy Ready 計劃。領先的播種及土壤管理設備製造商大平原製造公司,成為該計劃的首個成員。

Carbon Autonomy Ready 計劃旨在支援農民現時使用的多種農具,並為任何製造商的農具,直接整合至 Carbon Autonomy 平台,建立技術規範及流程。

該整合方案可自動讀取及調整額外農具設定,包括深度、下壓力及水平,操作方式與人手操作拖拉機無異。 AP圖片

該整合方案可自動讀取及調整額外農具設定,包括深度、下壓力及水平,操作方式與人手操作拖拉機無異。 AP圖片

大平原公司具備的 Implement Command ® 系統,為這次合作奠定良好基礎,有望為農民帶來正面成果。運行 Carbon Autonomy 的拖拉機,將連接大平原設備的實時數據,並實現即時自動調整。該整合方案可自動讀取及調整額外農具設定,包括深度、下壓力及水平,操作方式與人手操作拖拉機無異。

Carbon Robotics 創辦人兼行政總裁 Paul Mikesell 表示,相信 Carbon Autonomy 平台可改變現代農民耕作方式,而大平原公司是推出此計劃的完美首個合作夥伴。他指出,自動化農具可延長工作時間、解決熟練操作員短缺問題,並提高拖拉機使用率,從而協助農民提升效率及降低成本。

運行 Carbon Autonomy 的拖拉機,將連接大平原設備的實時數據,並實現即時自動調整。 AP圖片

運行 Carbon Autonomy 的拖拉機,將連接大平原設備的實時數據,並實現即時自動調整。 AP圖片

隨著農民將自動化拖拉機應用於更多田間作業,從土地準備到激光除草,Carbon Autonomy Ready 計劃旨在與任何農具製造商合作,讓農民可選擇最適合其作業的設備,同時不影響自動化功能。

大平原公司高級產品經理 Doug Jennings 稱,公司留意到生產商不斷微調其作業,以獲取產量及效率上的微小增長。他認為,實時調整對最大限度發揮這些努力至關重要。他續指,期望透過與 Carbon Robotics 的協議,擴展感應、通訊及控制渠道,為生產商提供最有效率、最及時的田間調整。

Carbon Autonomy 與大平原公司的整合方案,將於 2026 年農場進步展上展示,屆時會展出配備整合傳感器的大平原 HT1100 Terra-Max ® 及 Carbon 農具套件。

Carbon Robotics 透過人工智能及機械人技術,革新農業,以降低成本及提高產量。面對勞動力挑戰、投入成本上升,以及對除草劑使用的日益關注,全球種植者正尋求更智能、更高效的耕作方式。Carbon Robotics 透過提供先進的人工智能機械人激光除草機及拖拉機自動化技術,滿足這些需求,為全球社會帶來效率。

大平原製造公司於 1976 年成立,在全球僱用超 2,200 名員工。公司旗下設有四個部門:大平原農業,負責製造土壤管理及種子放置設備,以及其他農具;Land Pride,負責製造割草機、旋耕機、旋轉切割機、泥土處理設備及建築設備附件等地面維護工具;大平原國際,負責在全球銷售公司產品;以及大平原工程機械部門,負責製造建築行業的動力設備。大平原製造公司是久保田的子公司,總部位於堪薩斯州薩利納。大平原製造公司生產的所有產品,均採用全球採購的零件及組件。

(美聯社)

研究科學家阿希什·拉朱爾卡跪在泥土中,提起一團纏繞着大豆植株的泥土。他撥開植物根部的泥塊,這些根部與一般大豆植物不同,是垂直向下生長,而非向兩側伸展。

研究人員期望,這類根部能幫助農作物抵禦部分氣候變化影響,同時從大氣層中吸收更多碳並儲存於地下。燃燒化石燃料釋放的二氧化碳會將熱力困於大氣層,導致人為的氣候變化。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,左邊是基因改造大豆根部,其根部向下生長且根量較多,旁邊是傳統大豆根部。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,左邊是基因改造大豆根部,其根部向下生長且根量較多,旁邊是傳統大豆根部。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

多年來,科學家一直探索從大氣層中清除部分碳的方法,包括直接空氣捕集、改變海洋化學以讓海水吸收更多碳,以及重新造林。目前,索爾克生物學研究所的研究人員正測試更深的根系能否成為另一種工具。

然而,科學家仍需證明這些根部在實際耕作條件下能額外儲存多少碳、碳能地下停留多久,以及農作物能否維持產量。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,基因改造大豆的根部樣本收集後正在晾乾。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,基因改造大豆的根部樣本收集後正在晾乾。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

貝索斯地球基金一筆1,800萬美元的撥款,將協助索爾克研究所的研究人員在實地測試這些問題,包括測量這些植物對乾旱及其他氣候壓力源的抵抗力、能儲存多少碳及儲存多久,以及如何大規模將這些植物推廣至農場。

該研究所植物利用計劃總監禾夫岡·布殊指出,這個問題迫在眉睫。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,Cquesta研究員普里揚卡·梅塔正從基因改造大豆根部清除泥土。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,Cquesta研究員普里揚卡·梅塔正從基因改造大豆根部清除泥土。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

他形容:「我們正朝一個非常令人擔憂的方向發展。為足夠人口種植足夠糧食將變得更困難。」

該研究所研究教授托德·米高表示,過去六年,索爾克研究所的科學家揭示了全球數百種常見行栽作物(例如大豆和高粱)的基因資訊,建立了一個植物基因組「百科全書」。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,索爾克研究所植物利用計劃總監禾夫岡·布殊正拍攝基因改造大豆。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,索爾克研究所植物利用計劃總監禾夫岡·布殊正拍攝基因改造大豆。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

在識別出347個與碳儲存及根部生長相關的基因後,科學家得以編輯植物的DNA,創造出根部能更深入土壤的植物。

米高指出:「我們希望利用特定植物的自然變異。我們只需進行正確的雜交,引入這些基因。」

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,一條毛蟲爬行在基因改造大豆植物的葉子上。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,一條毛蟲爬行在基因改造大豆植物的葉子上。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

他們期望在乾旱期間,這些根部能讓植物從表層土壤以下獲取水分,同時將碳儲存於更深的地下,使其在農民耕作時較不易被釋放。

研究人員亦正嘗試透過培育更大的根系以增加土壤中富含碳的植物物質,以及增加木栓質(一種根部中含碳且分解速度較其他植物組織慢的軟木狀物質),從而提升碳儲存量。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,基因改造大豆正在生長。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,基因改造大豆正在生長。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

研究人員假設,形狀更陡峭的根系亦可能讓農民在較小面積內種植更多作物,潛在增加產量。

索爾克研究所的科學家認為,更長、更大的根部亦能吸收更多氮及其他肥料徑流,這些徑流可能導致藻華,並造成低氧環境,殺死海洋生物。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,一台設備正在測量土壤中的碳含量。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,一台設備正在測量土壤中的碳含量。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

根據早前的實驗室結果,索爾克研究所的研究人員估計,一公頃深根及大根的大豆植物每年可額外儲存一公噸二氧化碳。碳能儲存多久取決於根部能生長多深以及土壤的周圍環境。布殊表示,初步實地結果預計將於今年秋季公布。

在伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校其中一個實地試驗點,索爾克研究所正於一個可開合的頂篷下種植深根大豆植物,以控制植物接收的降雨量,測試植物在乾旱條件下的表現。該大學的研究夥伴利用地下攝影機及感應設備,可實時追蹤土壤中的碳含量並觀察根部結構的生長。

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,索爾克研究所植物利用計劃總監禾夫岡·布殊舉起一條經基因改造、向下生長的大豆根部。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州厄巴納一個研究農場內,索爾克研究所植物利用計劃總監禾夫岡·布殊舉起一條經基因改造、向下生長的大豆根部。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

然而,這些植物在實驗室外將如何表現仍存在不確定性。索爾克研究所的研究人員期望,在伊利諾伊州、密蘇里州、堪薩斯州及愛荷華州等地的數據收集,將能提供碳儲存量及作物產量的準確估計。

布殊指出,由於大多數植物育種者過去並未專注於根系,「我們並不真正了解實際的取捨」。他強調:「必須在實地進行測試。」

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,索爾克研究所研究科學家阿希什·拉朱爾卡正在檢查一個基因改造大豆溫室。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

2026年9月1日周二,伊利諾伊州香檳一個研究農場內,索爾克研究所研究科學家阿希什·拉朱爾卡正在檢查一個基因改造大豆溫室。(美聯社圖片/Joshua A. Bickel) AP圖片

布殊承認,將新種子技術引入農場可能很困難。他認為,一種對農民及大型種子公司有明顯益處的作物,是其迅速被採用的關鍵。他提到,一旦引入除草劑抗性作物技術,公司及農民在不足十年內便已採用。

他表示:「從歷史上看,很明顯,如果一項技術對大型種子公司有吸引力,它將會非常迅速地推廣開來。」

2025年12月3日周三,加州拉霍亞的索爾克生物學研究所展示了兩種根系對比的植物,左邊為基因改造植物,右邊為非基因改造植物。(美聯社圖片/Annika Hammerschlag) AP圖片

2025年12月3日周三,加州拉霍亞的索爾克生物學研究所展示了兩種根系對比的植物,左邊為基因改造植物,右邊為非基因改造植物。(美聯社圖片/Annika Hammerschlag) AP圖片

索爾克研究所的科學家期望,若要達到其所需的碳減排影響,農場必須大規模採用。布殊共同撰寫的一項2025年研究模型顯示,若在已種植基因改造作物的國家採用深根大豆、玉米、棉花及芥花籽作物,到2040年每年可從大氣層中清除約十億公噸二氧化碳。

該研究指出,由於深根作物可利用現有農業基礎設施及土地在現有農田上種植,因此其採用速度可能很快。

2025年12月3日周三,加州拉霍亞的索爾克生物學研究所研究教授托德·米高正在其實驗室工作。(美聯社圖片/Annika Hammerschlag) AP圖片

2025年12月3日周三,加州拉霍亞的索爾克生物學研究所研究教授托德·米高正在其實驗室工作。(美聯社圖片/Annika Hammerschlag) AP圖片

聯合國開發計劃署全球糧食系統主管安德魯·博瓦爾尼克警告,新作物技術的實施時間可能比研究人員預期更長。他指出,農民的決定不僅受其農田情況影響,還受種子公司、商品買家、政府補貼、貿易規則及融資渠道等因素影響。

博瓦爾尼克表示:「人們普遍認為,如果你創新並提出一個好主意,那麼它就會立即實現。但事實往往並非如此。我們被困在一個根深蒂固的系統中。」

他指出,農民亦不願冒險種植不熟悉的作物,尤其是在沒有證據證明它們不會帶來意外問題(例如更容易感染疾病或不耐熱)的情況下。

博瓦爾尼克表示,補貼及其他激勵措施有助加快採用,但即使深根作物證明有用,其影響仍將取決於土地如何使用、土壤如何管理,以及大豆等作物是否用於最有效或最有益的用途。

博瓦爾尼克強調:「應始終從更宏觀的戰略性、系統性角度看待糧食問題,而不僅僅是末端創新。」

布殊亦承認,作物及種子開發可能需時數年。他指出,雄心勃勃的解決方案需要快速的資金支持。

他形容氣候變化是「一場與時間的賽跑」。他表示:「我們正與時間賽跑,以限制損害並避免跨越臨界點,一旦跨越,將更難以回頭。」

(美聯社)

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