Struktur der digitalen Plattform DREVO Plant ID
Digitales Ökosystem für die Bewirtschaftung von Pflanzen, Waldgärten und Renaturierungsflächen
Holzpflanzen-Identifizierung— ist eine intelligente digitale Plattform, die Botanik, Ökologie, Geoinformationstechnologien, künstliche Intelligenz, Fernerkundung und kollaboratives Management von Naturgebieten vereint.
Sein Zweck besteht nicht nur darin, Informationen über Pflanzen zu speichern, sondern auch zu schaffendigitaler Zwilling eines lebenden ÖkosystemsDadurch können wir die Entwicklung jedes einzelnen Baumes, jeder Pflanzengilde und jeder Pflanzengemeinschaft über Jahrzehnte hinweg verfolgen.
Das Hauptprinzip von DREVO:
Jede Anlage ist Teil eines einheitlichen digitalen Ökosystems, in dem Daten den Menschen helfen, genauere, umweltfreundlichere und langfristigere Entscheidungen zu treffen.
1. Plattformarchitektur
Die Plattform basiert auf einem modularen Prinzip.
Grundlagen
Enthält:
Pflanzenbasis;
digitale Reisepässe;
Karte der Objekte;
Benutzer;
Geschichte der Veränderungen;
Beobachtungsprotokoll.
Um den Kern herum sind spezialisierte Module angeordnet.
2. Hauptmodule von DREVO Plant ID
Pflanzen-ID-Modul
Pflanzenidentifizierung durch:
Fotografien;
Liste;
Blume;
Fötus;
bellen;
Samen;
Silhouette eines Baumes.
Nutzt künstliche Intelligenz und den Vergleich mit regionalen Datenbanken.
Modul für digitalen Reisepass
Geschäfte:
Baumkarte;
Geschichte;
Gesundheit;
Produktivität;
Fotografien;
Tests;
arbeiten;
Genetik;
digitaler Zwilling.
GIS-Modul
Interaktive Karte des Geländes.
Anzeigen:
Bäume;
Sträucher;
Pfade;
Stauseen;
Gebäude;
Bewässerungszonen;
Sensoren;
Gilden;
Gemeinschaften;
Schutzstreifen;
ökologische Korridore.
Walddesigner
Waldgartengestalter.
Erlaubt:
Gestaltung von Pflanzplänen;
Entfernungen berechnen;
Modellwachstum;
Beleuchtung analysieren;
Kompatibilität prüfen;
Gilden gründen;
verschiedene Entwicklungsszenarien erstellen.
Gärtnereileiter
Baumschulmanagement.
Enthält:
viele Samen;
Mutterpflanzen;
Stecklinge;
Unterlagen;
Impfungen;
Behälter;
Transplantationen;
Verkäufe;
Verteilung des Pflanzmaterials.
Samenbank
Digitale Saatgutbank.
Folgendes wurde aufgezeichnet:
Herkunft;
Keimung;
Lagerbedingungen;
Menge;
Haltbarkeit;
Testergebnisse;
Nachwuchs.
Sensor-Hub
Empfangen von Informationen von Sensoren.
Unterstützt:
Bodenfeuchtigkeit;
Temperatur;
Luftfeuchtigkeit;
Sonnenstrahlung;
Wind;
Fällung;
Wasserstand;
elektrische Leitfähigkeit;
pH-Wert;
Kameras;
Spektralkameras;
Wetterstationen.
Drohnenzentrum
Arbeiten mit DREVO AeroSense Drohnen.
Ermöglicht Ihnen den Empfang von:
Orthofotopläne;
NDVI und andere Indizes;
Wärmekarten;
Feuchtigkeitskarten;
Kronenanalyse;
Stressbeurteilung;
Suche nach absterbenden Pflanzen;
Baumkataster.
KI-Ökologe
Intelligenter Assistent.
Er ist dazu fähig:
Pflanzengesundheit analysieren;
Anomalien erkennen;
die Ernte vorhersagen;
empfehlen Pflege;
Krankheiten erkennen;
Dürrerisiko berechnen;
Hilfe bei der Planung neuer Anpflanzungen.
KI-Empfehlungen werden als Unterstützung für einen Spezialisten betrachtet und müssen in der Praxis getestet werden.
3. Datenbankstruktur
Die Plattform ist als ein vernetztes System von Objekten aufgebaut.
Hauptelemente:
Anlage;
Vielfalt;
genetische Linie;
Samen;
Kindergarten;
Handlung;
Gilde;
Pflanzengemeinschaft;
Benutzer;
Ereignis;
Sensor;
Foto;
Analyse;
dokumentieren.
Jedes Objekt hat seine eigene eindeutige Kennung.
4. Geographische Struktur
Die Plattform unterstützt mehrere Ebenen.
Welt
↓
Seite
↓
Region
↓
Projekt
↓
Handlung
↓
Zone
↓
Gilde
↓
Anlage
Jedes Level hat seine eigene Karte und eigene Statistiken.
5. Digitaler Zwilling des Gebiets
Für jedes Projekt wird ein digitaler Zwilling erstellt.
Es enthält:
Erleichterung;
Hydrologie;
Böden;
Klima;
Vegetation;
Infrastruktur;
Wassersysteme;
Fotografien;
Geschichte der Veränderungen.
Ein digitaler Zwilling ermöglicht die Modellierung der Entwicklung eines Gebiets über Jahre hinweg.
6. Pflanzenkarte
Jeder Baum wird auf der Karte angezeigt.
Nach Auswahl dieser Option öffnet sich Folgendes:
Foto;
Reisepass;
Alter;
Zustand;
Ernte;
neueste Werke;
Wachstumskurven;
verwandte Pflanzen;
QR-Code.
Die Farbanzeige hilft dabei, den Zustand der Pflanzen schnell zu bestimmen.
7. QR-System
Jede Pflanze erhält einen QR-Code.
Nach dem Scannen sieht der Benutzer Folgendes:
Name;
Vielfalt;
Herkunft;
Geschichte;
ökologische Rolle;
Pflegeempfehlungen;
Fotografien;
Lageplan.
Eine vollständige Version des Reisepasses ist für Spezialisten erhältlich.
8. Mobile Anwendung
Die Anwendung muss offline funktionieren.
Hauptfunktionen:
Pflanzensuche;
Fotos hinzufügen;
Bewässerungsprotokoll;
Ernteaufzeichnungen;
Krankheitsakte;
QR-Code-Scannen;
GPS-Navigation;
Benachrichtigungen;
Spracheingabe;
Synchronisierung nach dem Aufkommen des Internets.
9. Lebenszyklus einer Pflanze
Für jede Instanz wird automatisch ein Zeitstrahl erstellt.
Es wird angezeigt:
Landung;
Fotografien;
blühen;
Ernte;
Krankheiten;
Verzierungen;
Tests;
Dürren;
Frost;
Transplantationen;
Zustandsänderungen.
Die Geschichte wird niemals gelöscht.
10. Künstliche Intelligenz DREVO AI
KI analysiert Daten aus verschiedenen Quellen gleichzeitig.
Zum Beispiel:
Sensoren;
Satelliten;
Drohnen;
Fotografien;
Wetterdaten;
Pflegegeschichte.
Nach der Analyse kann das System Folgendes melden:
„Der Baum zeigt Anzeichen von Wasserstress.“
oder
„Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung stieg nach anhaltenden Regenfällen.“
Alle Empfehlungen enthalten eine Angabe zum Grad der Zuverlässigkeit.
11. Spektralmodul
Integriert sich in das SystemTREE AeroSenseDie
Erlaubt:
den Zustand der Blätter beurteilen;
Achten Sie auf Stress;
die Veränderung des Chlorophyllgehalts analysieren;
Trocknungszonen identifizieren;
Überwachen Sie die Erholung nach der Bewässerung.
Die Daten werden automatisch in den digitalen Pass des Werks eingetragen.
12. Klimamodul
Geschäfte:
Temperatur;
Fällung;
Luftfeuchtigkeit;
Windgeschwindigkeit;
Sonnenstrahlung;
Verdunstung;
Extremereignisse.
Das System verknüpft Wetterveränderungen mit der Pflanzenentwicklung.
13. Wassermodul
Ermöglicht Ihnen die Steuerung von:
Stauseen;
Regenwasser;
Brunnen;
Tropfbewässerung;
Bodenfeuchtigkeit;
Wasserverbrauch;
Wassernutzungseffizienz.
Die Plattform kann Folgendes berechnen:
Holzverbrauch;
Verbrauch pro Hektar;
Ertrag pro Wassereinheit.
14. Bodenmodul
Enthält:
Testergebnisse;
pH-Karten;
Organischer Anteil;
Struktur;
Verdichtung;
Mineralien;
Versalzung;
biologische Aktivität.
Ermöglicht es Ihnen, Veränderungen über Jahrzehnte hinweg zu vergleichen.
15. Modul Biodiversität
Behebungen:
Vögel;
Insekten;
Bestäuber;
Pilze;
Moose;
Flechten;
Amphibien;
Kleintiere.
Jede Art ist an einen bestimmten Standort gebunden.
Dies ermöglicht es uns, den ökologischen Wert des Standorts zu beurteilen.
16. Genetisches Modul
Geschäfte:
Ursprung der Samen;
Stammbäume;
Unterlagen;
Impfungen;
Nachwuchs;
Mutterbäume;
Saatgutsammlungen.
Ermöglicht den Erhalt der genetischen Vielfalt des Projekts.
17. Erntemodul
Folgendes wurde aufgezeichnet:
Gewicht;
Qualität;
Sortierung;
Verarbeitung;
Verkäufe;
Lagerung;
Verluste;
Verwendung.
Sie können den Ertrag analysieren:
Bäume;
Sorten;
Gilden;
Handlung;
Region.
18. Finanzmodul
Ermöglicht es Ihnen, Folgendes zu berücksichtigen:
Landekosten;
Kosten;
Service;
Ausrüstung;
Ernte;
Verkäufe;
profitieren;
Investitionen.
Umweltindikatoren werden neben wirtschaftlichen Indikatoren angezeigt.
19. Wiederherstellungsmodul
Wird bei Sanierungsprojekten eingesetzt.
Folgendes wurde aufgezeichnet:
Sukzessionsstadien;
Bodenbedeckungsgrad;
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt;
Verringerung der Erosion;
Ansammlung organischer Substanz;
Änderung der Oberflächentemperatur.
20. Modul Teamarbeit
Benutzer können unterschiedliche Rollen haben:
Beobachter;
Freiwilliger;
Gärtner;
Agronom;
Ökologe;
Forscher;
Projektmanager;
Administrator.
Alle Änderungen werden protokolliert.
21. Wissenschaftsmodul
Erlaubt:
Experimente durchführen;
Gebiete vergleichen;
die Ergebnisse veröffentlichen;
Exportdaten;
Diagramme erstellen;
Langfristige Veränderungen analysieren.
22. API und Integrationen
Die Plattform unterstützt die Integration mit:
GIS-Systeme;
Wetterstationen;
IoT-Sensoren;
Drohnen;
Satellitendienste;
Laboratorien;
ERP-Farmen;
Bewässerungssysteme.
23. Datensicherheit
Das System trennt die Zugriffsebenen.
Öffentliche Daten:
Name der Pflanze;
Fotografien;
Bildungsinformationen.
Professionelle Daten:
Tests;
Pflege;
Gesundheit;
Ernte.
Geschlossene Daten:
Koordinaten seltener Arten;
personenbezogene Daten;
Geschäftsinformationen.
24. DREVO AI Cloud
Alle Daten werden mit der DREVO Cloud-Plattform synchronisiert.
Die Cloud bietet:
Backup;
Synchronisierung der Geräte;
Gemeinschaftsarbeit;
Maschinelles Lernen;
Wissensaustausch zwischen Projekten.
25. Internationale Wissensbasis
Jedes Projekt kann anonymisierte Daten freiwillig weitergeben.
Dies ermöglicht Ihnen einen Vergleich:
Sorteneffizienz;
Klimaeinfluss;
Artenstabilität;
Bodensanierung;
Produktivität;
der Einfluss verschiedener Technologien.
So entsteht nach und nach die globale DREVO-Wissensdatenbank.
26. Visuelles Bedienfeld (Dashboard)
Auf dem Hauptbildschirm wird Folgendes angezeigt:
Projektkarte;
Zustand der Pflanzen;
Warnungen;
Wetterbedingungen;
Wasserstand;
aktive Aufgaben;
Website-Gesundheitsindex;
Biodiversitätsindex;
Ernteprognose;
neueste Beobachtungen.
27. Entwicklungsfahrplan
Phase 1
Digitale Reisepässe.
QR-Codes.
Pflanzenkarte.
Phase 2
Mobile Anwendung.
Cloud-Synchronisierung.
Sensoren.
Phase 3
Integration mit DREVO AeroSense.
Spektralanalyse.
KI-Diagnostik.
Stufe 4
Ein vollständiger digitaler Zwilling des Waldgartens.
Prognose der Entwicklung.
Internationales Netzwerk zum Wissensaustausch.
28. Endgültige Architektur
Die Plattform integriert:
**Pflanzen-ID
Digitaler Reisepass
GIS
KI-Ökologe
Drohnenzentrum
Sensor-Hub
Samenbank
Gärtnereileiter
Walddesigner
Digitaler Zwilling
DREVO AI Cloud.**
Diese Module funktionieren als ein einziges System und verknüpfen Daten über jede einzelne Pflanze mit dem Zustand des gesamten Ökosystems.
Das letzte Prinzip
DREVO Plant ID ist mehr als nur eine Pflanzendatenbank. Es ist ein digitales Gedächtnis einer lebendigen Landschaft, das Mensch, Natur und Technologie vereint. Es hilft, Wissen zu bewahren, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ökosysteme zu schaffen, die über Generationen hinweg gedeihen können.