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스마트팜 트렌드와 미래 전망 보고서 - 스마트팜, 정보통신기술(ICT), 농업 혁신2025.01.051. 스마트팜 기술 스마트팜은 최신 정보통신기술(ICT)을 농업에 접목하여 작물의 생장 조건을 최적화하고, 자동화를 통해 생산성을 향상시키며, 지속 가능한 농업을 실현하는 혁신적인 시스템입니다. 센서, 인공지능(AI), 빅데이터, 로봇 기술 등을 활용해 작물의 생육 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이를 기반으로 물, 영양소, 조명 등의 조건을 자동으로 조절합니다. 스마트팜 기술은 농업의 지속 가능성을 높이고, 생산성 향상, 식량 안보 강화에 기여할 수 있습니다. 2. 스마트팜 기술의 도전과제 스마트팜 기술의 도입에는 몇 가지 도전과...2025.01.05
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스마트 시대, 스마트 농업2025.04.261. 스마트 농업 스마트 시대의 도래로 농업 분야에서도 기술 발전이 이루어지고 있다. 농업 생산 과정에서 인공지능 로봇 활용, 유통 과정의 디지털화, 소비자를 위한 농산물 정보 제공 등 다양한 스마트 농업 기술이 등장하고 있다. 이를 통해 농업 생산성 향상, 유통 효율화, 소비자 편의성 제고 등의 효과를 기대할 수 있다. 다만 고령 농업인의 기술 활용 지원, 일자리 변화에 대한 대응 등 과제도 존재한다. 2. 농업 생산 자동화 농업 생산 과정에서 인력 투입을 줄이고 자동화를 확대하는 것이 스마트 농업의 핵심 방향이다. 인공지능 로봇...2025.04.26
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스마트팜의 장단점과 우리농업에 주는 시사점2025.01.091. 스마트팜의 개념과 중요성 스마트팜은 최신 정보통신 기술과 센서, 로봇 등을 활용하여 작물의 생육 환경을 모니터링하고 조작함으로써 생산성을 높이는 시스템입니다. 스마트팜의 중요성은 기후 변화와 인구 증가로 인한 식량 부족 문제를 해결할 수 있는 기술적 대안으로서, 농업 생산성을 높이고 생산 비용을 절감할 뿐만 아니라, 농작물의 품질과 안전성을 보장하며 농업의 지속가능성을 확보할 수 있는 시스템이기 때문입니다. 2. 스마트팜의 장점 스마트팜은 생산성 향상, 비용 절감, 작물 품질 개선 등의 다양한 장점을 가지고 있습니다. 자동화된...2025.01.09
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바이오시스템기계공학 기초 및 응용기술2025.11.151. 바이오시스템공학과 농업기계화 바이오시스템공학은 생물체에 공학을 적용하는 응용공학으로, 농공학이 발전적으로 변화된 학문분야입니다. IT, NT, BT, ET 등을 접목하여 생물공정이나 바이오센서 등 새로운 공학 기술을 농업에 적용합니다. 우리나라의 농업기계화는 1963년 동력경운기 생산부터 시작되었으며, 1970년대 벼농사 일관작업기계화, 1990년대 초반 완숙 단계로 발전했습니다. 농업기계화의 목적은 토지생산성, 노동생산성 향상, 농민의 중노동 해방, 국토공간과 자연환경의 효율적 관리입니다. 2. 바이오시스템기계의 성능과 이용...2025.11.15
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농산물 유통구조(개념, 특성, 문제점, 개선방안)2025.01.021. 농산물 유통구조의 개념과 특성 농산물 유통구조는 농업 생산물을 생산자로부터 소비자에게 전달하기 위한 구조로, 생산, 수집, 운송, 가공, 유통, 소비 등 여러 단계로 이루어집니다. 이 구조는 농산물의 품질, 안전성, 가격 등을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 2. 농산물 유통구조의 문제점 현재 농산물 유통구조에서는 생산자와 소비자 간의 정보 비대칭, 중간 유통업자의 과도한 수익, 농산물 품질 및 안전성 문제, 불필요한 유통 비용 등 다양한 문제점이 발생하고 있습니다. 이로 인해 농산물 생산자와 소비자 모두에게 부정적인 영향을 ...2025.01.02
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스마트팜의 개념과 원리2025.04.291. 스마트팜의 정의 스마트팜(Smart Farm)은 일반적으로 정보통신기술(ICT)을 비닐하우스, 축사, 과수원, 노지 등에 접목하여 원격⋅자동으로 작물과 가축의 생육환경을 적정하게 유지⋅관리하는 농장을 말한다. 스마트팜의 정의에 대해 선행연구는 광의(廣義)와 협의(狹義)의 차원에서 설명하고 있다. 2. 스마트팜의 운영원리 스마트팜의 운영원리는 1) 생육환경 유지관리, 2) 환경정보 모니터링, 3) 자동⋅원격 환경관리로 구성된다. 생육환경 유지관리는 소프트웨어의 도움을 받아 스마트팜 내의 온실⋅축사의 온도와 습도, 이산화탄소(CO...2025.04.29
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5G 이동통신 기술과 서비스, 그리고 우리 생활에 미치는 영향2025.01.031. 5G 이동통신 기술 5G 이동통신 기술은 4G 대비 전송속도가 최대 20배 빠르고 전송 지연시간이 1/10 이하입니다. 이를 통해 자율주행 차량, 스마트 공장, 사물인터넷, AI, 군집드론 기술 등이 현실화되었고 4차 산업혁명 시대로 진입할 수 있었습니다. 5G 서비스는 교통, 의료, 농업, 공공서비스 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 2. 5G 기술이 우리 생활에 미치는 영향 5G 기술은 우리 생활을 획기적으로 변화시키고 있습니다. 자율주행 차량 증가, CCTV와 경찰청 시스템 연계를 통한 범죄 예방 및 대응 강화, 실시...2025.01.03
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국내외 데이터 농업 현황 및 기술 활용 사례2025.11.151. 해외 데이터 농업 기술 해외에서는 농업에 데이터 기술을 적극 활용하고 있습니다. 블루리버 테크놀로지의 레티스봇은 1분에 5000장을 촬영하여 0.02초 내에 상추와 잡초를 구분하고 선택적으로 제거합니다. IBM의 딥썬더는 1~2km 지역의 정밀 기상예측으로 약 25% 수확량 증대를 달성했습니다. 후지쯔의 아키사이는 빅데이터로 비료, 농약 시기를 추천하고 수익을 예측합니다. 클라이밋 코퍼레이션은 60년 수확 데이터와 1500억 토양 데이터를 활용해 처방농업과 종자추천 서비스를 제공하며 80% 성공률을 기록했습니다. 2. 농업용 ...2025.11.15
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스마트농업의 개념 이해2025.04.281. 스마트농업의 필요성 농촌인구의 고령화, 농가소득 감소, 기후변화 등 농업이 직면한 다양한 문제를 해결하기 위해 스마트농업이 필요하다. 스마트농업은 정보통신기술(ICT), 바이오기술(BT), 녹색기술(GT) 등을 활용하여 생산성과 시장 경쟁력을 높일 수 있는 대안이 될 수 있다. 2. 스마트농업의 역사 우리나라는 1962년 '농촌진흥법' 제정 이래 정부가 기술개발을 주도하여 생산성을 높이고자 노력해 왔다. 1970년대 녹색혁명, 1980년대 시설재배 기술 보급, 1990년대 첨단 원예산업 기반 마련, 2000년대 이후 ICT, ...2025.04.28
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데이터 농업의 등장 배경과 개념2025.11.151. 농업의 발달 단계 농업은 1900년대 초반 전통농업부터 현재의 데이터 농업까지 5단계로 발전했습니다. 1단계는 노동 집약적 전통농업, 2단계는 1950년대 녹색혁명으로 비료와 농약 사용이 일반화된 시기, 3단계는 1990년대 GPS 기반 정밀농업 도입, 4단계는 2010년대 스마트팜 등 4차 산업 기술 적용, 5단계는 현재의 데이터 농업(에그테크)입니다. 각 단계마다 생산성, 기술 다양화, 품질 개선 등의 목표가 확대되었습니다. 2. 빅데이터의 특성과 중요성 빅데이터는 크기, 속도, 다양성의 3V 특성을 가지며, 추가로 진실성...2025.11.15
