<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vimjour</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Сельскохозяйственные машины и технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Machinery and Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-7599</issn><publisher><publisher-name>Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Agroengineering Center VIM»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22314/2073-7599-2022-16-2-22-29</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vimjour-465</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>DIGITAL TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Системы искусственного интеллекта в решении задач цифровизации и роботизации агропромышленного комплекса</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Artificial Intelligence Systems for Solving Problems of Agro­Industrial Complex Digitalization and Robotization</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ронжин</surname><given-names>А. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ronzhin</surname><given-names>A. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Леонидович Ронжин - доктор технических наук, профессор, профессор РАН, директор.</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey L. Ronzhin - Dr.Sc.(Eng.), professor, professor of the Russian Academy of Sciences, director.</p><p>St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">ronzhin@iias.spb.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Савельев</surname><given-names>А. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Savel'ev</surname><given-names>A. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Антон Игоревич Савельев - кандидат технических наук, старший научный сотрудник.</p><p>Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anton I. Savel'ev - Ph.D.(Eng.), senior researcher.</p><p>St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">saveliev@iias.spb.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр, Российская академия наук<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>06</month><year>2022</year></pub-date><volume>16</volume><issue>2</issue><elocation-id>22-­29</elocation-id><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ронжин А.Л., Савельев А.И., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ронжин А.Л., Савельев А.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ronzhin A.L., Savel'ev A.I.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vimsmit.com/jour/article/view/465">https://www.vimsmit.com/jour/article/view/465</self-uri><abstract><p>Обосновали актуальность цифровой трансформации технологических процессов сельскохозяйственного производства в условиях обострения глобальных проблем обеспечения продовольственной безопасности, стагнации аграрного бизнеса в регионах северного Нечерноземья, а также ESG-трансформации экономики.</p><p>Цель исследования Разработать алгоритмы управления беспилотных воздушных судов (БВС) на основе численных методов машинного обучения, обеспечивающих мониторинг состояния сельхозкультур и улучшение планирования и оперативного управления процессом производства.</p><p>Материалы и методы Использовали оригинальные методы машинного обучения, инженерии знаний и компьютерного моделирования организационных и технологических процессов жизненного цикла технических объектов в промышленности и продукции в народном хозяйстве, а также математические и алгоритмические модели, методы и опытные образцы проактивных средств автоматизации информационного, физического и энергетического взаимодействия гетерогенных робототехнических и киберфизических комплексов.</p><p>Результаты и обсуждение Создали системы искусственного интеллекта для фотограмметрической обработки изображений видимого спектра и снятых мультиспектральными видеокамерами с построением ортофотопланов, цифровых моделей рельефа. Применили численные методы машинного обучения. Показали возможность формирования рекомендаций по рекультивации, мелиорации земельных угодий. Разработали алгоритмическое, программно-аппаратное обеспечение автоматизации вертикальных ферм, установок замкнутого цикла по рыбоводству. Осуществили беспроводную регистрацию измеряемых и вычисляемых параметров с распределенных датчиков, их анализ с применением технологий больших данных и проактивное управление киберфизическими устройствами, отвечающими за функционирование систем жизнеобеспечения выращиваемых аква- и фитокультур. Привели примеры выпускаемых БВС и навесного оборудования, предназначенных для обработки сельскохозяйственных угодий, а также примеры модулей автоматизации вертикальных ферм, обеспечивающих проактивное автономное управление.</p><p>Выводы Определили, что разработанное программно-аппаратное обеспечение позволило увеличить остаточный заряд аккумулятора БВС после полета на 6 процентов. Улучшили точность идентификации участков растений с фитопатологиями по анализу изображений с мультиспектральной камеры до 99 процентов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The digital transformation of agricultural technological processes is substantiated to be relevant in the context of the exacerbating global problems of food security, the agricultural business stagnation in the regions of the northern Non-Black Earth Region, as well as the ESG transformation of the economy.</p><p>Research purpose To develop control algorithms for unmanned aerial vehicles (UAVs) based on numerical methods of machine learning to ensure the monitoring of the crops state and the improving of the production process planning and operational management.</p><p>Materials and methods The following methodology was used: the original methods of machine learning, knowledge engineering and computer modeling for organizational and technological processes of technical objects’ life cycle in industry and products’ life cycle in the national economy,  as well as mathematical and algorithmic models, methods and prototypes of proactive automation tools for information, physical and energy interaction of heterogeneous robotic and cyber-physical complexes.</p><p>Results and discussion Artificial intelligence systems were created for the photogrammetric processing of visible spectrum images and those taken with multispectral video cameras with the construction of orthophotomaps, digital elevation models. Machine learning numerical methods were applied. Possible ways of formulating recommendations for the land revegetation and amelioration were demonstrated. Algorithmic software and hardware have been developed for the automation of vertical farms, closed cycle fish farming plants. The authors carried out wireless registration of measured and calculated parameters received from the distributed sensors, conducted their analysis based on big data technologies and proactive control of cyber-physical devices responsible for the functioning of the aqua and phytocultures life support systems. The authors provided the examples of produced UAVs and attachments designed for processing the agricultural land, as well as examples of automation modules for vertical farms that provide proactive autonomous control.</p><p>Conclusions It was determined that the developed software and hardware ensured a 6-percent increase in the residual charge of the UAV battery after the flight. Image analysis using a multispectral camera improved the accuracy of identifying the plant areas with phytopathologies up to 99 percent.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>системы искусственного интеллекта</kwd><kwd>цифровая трансформация</kwd><kwd>беспилотные воздушные суда</kwd><kwd>автоматизация вертикальных ферм</kwd><kwd>роботизация</kwd><kwd>аквакультура</kwd><kwd>северное Нечерноземье</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>artificial intelligence systems</kwd><kwd>digital transformation</kwd><kwd>unmanned aerial vehicles</kwd><kwd>automation of vertical farms</kwd><kwd>robotics</kwd><kwd>aquaculture</kwd><kwd>northern Non-Black Earth region</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лобачевский Я.П., Дорохов А.С. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15. N4. С. 6-10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lobachevskiy Ya.P., Dorokhov A.S. Tsifrovye tekhnologii i robotizirovannye tekhnicheskie sredstva dlya sel'skogo hozyaystva [Digital technologies and robotic devices in the agriculture]. Sel'skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2021. Vol. 15. N4. 6-10 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никонова Г.Н., Трафимов А.Г., Никонов А.Г. Ресурсный потенциал и институциональные условия развития рынка сельскохозяйственных угодий // Научное обозрение: теория и практика. 2019. T. 9. N12(68). C. 1758-1774.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikonova G.N., Trafimov A.G., Nikonov A.G. Resursnyy potentsial i institutsional'nye usloviya razvitiya rynka sel'skokhozyaystvennykh ugodiy [Resource potential and institutional conditions for the development of the agricultural land market]. Nauchnoe obozrenie: teoriya i praktika. 2019. Vol. 9. N12(68). 1758-1774 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никонова Г.Н., Трафимов А.Г. Мелиоративное состояние сельскохозяйственных угодий в системе факторов эффективного их использования // Научное обозрение: теория и практика. 2018. N11. C. 24-40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikonova G.N., Trafimov A.G. Meliorativnoe sostoyanie sel'skokhozyaystvennykh ugodiy v sisteme faktorov effektivnogo ikh ispol'zovaniya [Ameliorative condition of agricultural land in the system of factors for their effective use]. Nauchnoe obozrenie: teoriya i praktika. 2018. N11. 24-40 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Суровцев В.Н., Никулина Ю.Н. Стратегия развития молочного скотоводства на Северо-Западе России // Молочное и мясное скотоводство. 2018. N6. C. 2-5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Surovtsev V.N., Nikulina Yu.N. Strategiya razvitiya molochnogo skotovodstva na Severo-Zapade Rossii [Strategy of dairy cattle development in the north-west of russia]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2018. N6. 2-5 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Surovtsev V.N., Nikulina Yu., Payurova E. Development of organic milk production in Russia: preferred regions from the perspective of sustainability. Agriculture Digitalization and Organic Production. 2022. 4. 41-51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Surovtsev V.N., Nikulina Yu., Payurova E. Development of organic milk production in Russia: preferred regions from the perspective of sustainability. Agriculture Digitalization and Organic Production. 2022. 4. 41-51 (In English).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брюханов А.Ю., Попов В.Д., Васильев Э.В., Шалавина Е.В., Уваров Р.А. Анализ и решения экологических проблем в животноводстве // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. T. 15. N4. C. 48-55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bryukhanov A.Yu., Popov V.D., Vasil'ev E.V., Shalavina E.V., Uvarov R.A. Analiz i resheniya ekologicheskikh problem v zhivotnovodstve [Analysis and solutions to environmental problems in livestock farming]. Sel'skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2021. Vol. 15. N4. 48-55 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dellmann T., Berns K. Toward a Realistic Simulation for Agricultural Robots. Agriculture Digitalization and Organic Production. 2022. 3-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dellmann T., Berns K. Toward a Realistic Simulation for Agricultural Robots. Agriculture Digitalization and Organic Production. 2022. 3-13 (In English).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Костяев А.И., Суровцев В.Н., Ронжин А.Л. Цифровизация сельского хозяйства и органическое производство // Вестник Российской академии наук. 2021. T. 91. N12. C. 1179-1182.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kostyaev A.I., Surovtsev V.N., Ronzhin A.L. Tsifrovizatsiya sel'skogo khozyaystva i organicheskoe proizvodstvo [Digitalization of agriculture and organic production]. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2021. Vol. 91. N12. 1179-1182 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Letunov S.B., Arkhipov M.V., Tyukalov Y., Danilova T., Potrakhov N., Staroverov N. Managed grain production as an element of rational nature management, ensuring the production of economically valuable grain with a minimum level of hidden damage. Agriculture Digitalization and Organic Production. 2022. 245. 103-112.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Letunov S.B., Arkhipov M.V., Tyukalov Y., Danilova T., Potrakhov N., Staroverov N. Managed grain production as an element of rational nature management, ensuring the production of economically valuable grain with a minimum level of hidden damage. Agriculture Digitalization and Organic Production. 2022. 245. 103-112 (In English).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Суровцев В.Н., Паюрова Е.Н., Никулина Ю.Н., Шульгин И.К., Лужняк В.Д., Савельев А.И. Освоение цифровых технологий как фактор повышения конкурентоспособности производства органического молока // Молочное и мясное скотоводство. 2021. N2. C. 3-7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Surovtsev V.N., Payurova E.N., Nikulina Yu.N., Shul'gin I.K., Luzhnyak V.D., Savel'ev A.I. Osvoenie tsifrovykh tekhnologiy kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti proizvodstva organicheskogo moloka [Digital technologies application as a factor in increasing organic milk production competitiveness]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2021. N2. 3-7 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Севостьянова Н.Н., Янин А.П., Лебедев И.В. Лазерное излучение как инструмент стимуляции роста растений // Теория и практика мировой науки. Раздел: Сельскохохяйственные и биологические науки. 2021. N8. C. 29-33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sevost'yanova N.N., Yanin A.P., Lebedev I.V. Lazernoe izluchenie kak instrument stimulyatsii rosta rasteniy [Laser radiation as a tool for stimulating plant growth]. Teoriya i praktika mirovoy nauki. Razdel: Sel'skokhohyaystvennye i biologicheskie nauki. 2021. N8. 29-33 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Севостьянова Н.Н., Лебедев И.В., Лебедева В.В., Ватаманюк И.В. Инновационный подход к автоматизированной фотоактивации посевных площадей посредством БпЛА с целью стимуляции роста культур // Информатика и автоматизация. 2021. T. 20. N6. C. 1395 1417.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sevost'yanova N.N., Lebedev I.V., Lebedeva V.V., Vatamanyuk I.V. Innovatsionnyy podkhod k avtomatizirovannoy fotoaktivatsii posevnykh ploshchadey posredstvom BpLA s tsel'yu stimulyatsii rosta kul'tur [An innovative approach to automated photo-activation of crop acreage using uavs to stimulate crop growth]. Informatika i avtomatizatsiya. 2021. Vol. 20. N6. 1395-1417 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Астапова М.А., Аксаментов Е.А. Использование спектральных ландшафтных индексов для детектирования препятствий в задачах навигации мобильных робототехнических платформ на сельскохозяйственных территориях // Известия Юго-Западного государственного университета. 2021. T. 25. N1. C. 66-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Astapova M.A., Aksamentov E.A. Ispol'zovanie spektral'nykh landshaftnykh indeksov dlya detektirovaniya prepyatstviy v zadachakh navigatsii mobil'nykh robototekhnicheskikh platform na sel'skokhozyaystvennykh territoriyakh [Use of spectral landscape indices for obstacle detection in the tasks of mobile robotic platforms navigation in agricultural areas]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. Vol. 25. N1. 66-81 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Качанова О.А., Левоневский Д.К. Архитектура программного обеспечения автоматизированного тепличного комплекса на основе облачных технологий // Программная инженерия. 2021. N9. C. 475-489.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kachanova O.A., Levonevskiy D.K. Arhitektura programmnogo obespecheniya avtomatizirovannogo teplichnogo kompleksa na osnove oblachnykh tekhnologiy [Software architecture of an automated greenhouse complex based on cloud technologies]. Programmnaya inzheneriya. 2021. N9. 475-489 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lebedev I., Lebedeva V. Analysis of «Leader – Followers» Algorithms in Problem of Trajectory Planning for a Group of Multi-rotor UAVs. Software Engineering Application in Informatics. 2021. 1. 870-884.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lebedev I., Lebedeva V. Analysis of «Leader – Followers» Algorithms in Problem of Trajectory Planning for a Group of Multi-rotor UAVs. Software Engineering Application in Informatics. 2021. 1. 870-884 (In English).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Krestovnikov K., Korshunov D., Erashov A., Rogozin A. Scalable Architecture of Distributed Control System for Industrial Greenhouse Complexes. Data Science and Intelligent Systems. 2021. 2. 127-132.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krestovnikov K., Korshunov D., Erashov A., Rogozin A. Scalable Architecture of Distributed Control System for Industrial Greenhouse Complexes. Data Science and Intelligent Systems. 2021. 2. 127-132 (In English).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крестовников К.Д., Ерашов А.А., Васюнина Ю.Г., Савельев А.И. Разработка устройства сопряжения для модульной сельскохозяйственной робототехнической платформы // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2022. Т. 16. N1. С. 78-88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krestovnikov K.D., Erashov A.A., Vasyunina Yu.G., Savel'ev A.I. Razrabotka ustroystva sopryazheniya dlya modul'noy sel'skokhozyaystvennoy robototekhnicheskoy platformy [Development of interface device for modular agricultural robotic platform]. Sel'skokhozyaystvennye mashi­ny i tekhnologii. 2022. Vol. 16. N1. 78-88 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Izhboldina V., Lebedev I., Shabanova A. Approach to UAV swarm control and collision-free reconfiguration. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2021. 187. 81-92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izhboldina V., Lebedev I., Shabanova A. Approach to UAV swarm control and collision-free reconfiguration. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2021. 187. 81-92 (In English).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
