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8 de octubre de 2018

¿Cómo promover una agricultura sostenible y resiliente?

Investigadores del Grupo GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid aplican la metodología Working with People para “repensar” la sostenibilidad, la resiliencia y el desarrollo rural en Europa.

Las políticas rurales y agrícolas deben diseñarse desde el conocimiento local y de los agricultores, basarse en la identidad y el dinamismo de las zonas rurales mediante la aplicación de estrategias integradas y enfoques multisectoriales para promover la diversificación, el espíritu empresarial, la innovación y el empleo en las zonas rurales. Estas son las principales conclusiones de RETHINK, un proyecto financiado por la Comisión Europea en el que ha participado un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El objetivo del proyecto RETHINK ha sido repensar los vínculos entre la modernización rural, la resiliencia y el desarrollo rural en un mundo de crecientes demandas y de recursos limitados. En el mismo ha participado un consorcio multidisciplinar de 14 equipos de 14 países europeos. Cada equipo fue responsable de un caso de estudio desde sus relaciones Universidad-Empresa, permitiendo considerar un amplio espectro de situaciones e investigar desde ángulos muy diferentes. Las preguntas clave abordaron cuatro temáticas principales: sobre la resiliencia de la agricultura, la prosperidad de las zonas rurales, la gobernanza y los aprendizajes desde los agricultores y demás actores públicos y privados.

El grupo de investigación Planificación y Gestión sostenible del desarrollo rural/local (GESPLAN) de la UPM ha estado trabajando con los agricultores de Camposeven, una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) de la región de Murcia nacida en 2007 y dirigida por Adolfo García, que actualmente colabora con la Universidad Politécnica de Madrid, desde la Cátedra Fundación Ingenio. Como indican los investigadores de GESPLAN “la selección a nivel europeo de este caso de estudio se hizo porque Camposeven es una Sociedad Agraria de Transformación con una cultura innovadora, pionera en productos ecológicos y biodinámicos y líder en el sector alimentario”.

En el análisis se examinaron los crecientes desequilibrios en la prosperidad y bienestar de las zonas rurales, sus causas y potenciales remedios. También se analizó como los cambios agrícolas afectan a la prosperidad rural y si existe un cambio de perspectiva desde el punto de vista de la eficiencia (costes de producción, productividad etc.) hacia la efectividad (desde objetivos sociales, ambientales y de mejora la calidad de vida).

Las conclusiones principales del proyecto apuntan a la creciente necesidad de reconocer de manera mas clara y efectiva el potencial del conocimiento local desde los agricultores, y las experiencias exitosas en el medio rural, para ofrecer soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles de cara a los desafíos sociales actuales y futuros como son la prosperidad, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos, la inclusión social y la integración de los migrantes.

Los resultados principales del proyecto han sido publicados en un Special Issue en la prestigiosa revista científica Journal of Rural Studies además de en otras Revistas de alto impacto como Land Use Policy, Energies y Agrociencia.
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias_de_investigacion?id=fb368e76f42c5610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo

Información bibliográfica completa
Sumane, Sandra; Kunda, Ilona; Knickel, Karlheinz; Strauss, Agnes; Tisenkopfs, Talis; De los Ríos, Ignacio; Rivera, María; Chebach, Tzruya; Ashkenazy, Amit. Local and farmers' knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture. JOURNAL OF RURAL STUDIES 59: 232-241. 2018.

Agricultores y miembros de la SAT Camposeven. Fuente: UPM.
Universidad Politécnica de Madrid
11 Setiembre 2018

26 de diciembre de 2016

Los robots ganan terreno en los invernaderos

Recientemente, investigadores del Grupo de Investigación Robótica y Cibernética (RobCib) del Centro de Automatización y Robótica (CAR), un centro conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha usado un equipo compuesto por un robot terrestre y un robot aéreo para medir la temperatura, la humedad, la luminosidad y la concentración de dióxido de carbono en el suelo y a diferentes alturas. La información sobre el invernadero recogida por ambos robots nos permite conocer las condiciones del cultivo en cualquier momento y detectar problemas antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué hacen esos robots moviéndose entre las plantas? Esta es una pregunta que en un futuro cercano la gente preguntará cuando visite un invernadero. El hecho es que la productividad de estas explotaciones depende en gran medida de las condiciones en que las plantas crecen. Mantener la temperatura, la humedad y otras variables en valores adecuados nos permiten obtener buenos cultivos en términos de calidad y cantidad.

Sin embargo, cualquier desequilibrio en estas variables puede causar estragos que van desde la caída de la productividad hasta la pérdida de cosechas. Por esta razón, es importante conocer en todo momento las condiciones del invernadero. De nuevo a la pregunta inicial, estos robots están haciendo un trabajo que los seres humanos no pueden realizar o realmente no están dispuestos a hacer: supervisar las condiciones ambientales del invernadero durante 24 horas al día, 365 días al año.

¿Por qué usamos varios robots en lugar de uno solo? Básicamente es porque la fuerza viene en números. No sólo porque dos robots pueden cubrir un invernadero en menos tiempo que solo uno, pero también cada robot puede tomar ventajas de sus cualidades para realizar las tareas que hacen mejor.

En este caso, el robot terrestre proporciona robustez, autonomía y tolerancia a fallas, ya que puede cruzar los pasillos del invernadero llevando a su compañero durante 5 horas. Así, el robot aéreo proporciona agilidad y velocidad, ya que es capaz de operar en momentos precisos, entrando en áreas difíciles y tomando medidas a diferentes alturas. Todo esto ha sido probado con éxito en simulaciones y trabajos de campo llevados a cabo en un invernadero experimental de la Escuela de Ingeniería Agrícola, Alimentaria y de Biosistemas en la UPM.

El estudio realizado por un equipo de investigadores del grupo RobCib sugiere una estrategia para cumplir la misión del equipo de robots. En primer lugar, el robot terrestre pasa por los corredores de invernadero para monitoreo y mapeo. Posteriormente, este robot navega de forma autónoma tomando medidas de temperatura, humedad, luminosidad y concentración de dióxido de carbono.

Cuando el robot terrestre encuentra un obstáculo que impide su avance o detecta una medida anómala, el robot aéreo despega y realiza una ruta para evitar tal obstáculo o investigar las causas de la anomalía, y luego retorna sobre el robot terrestre. Podemos ver los robots realizando sus tareas en este video grabado por los investigadores.

Este estudio, recientemente publicado en Sensors Journal, continúa con una línea de investigación de RobCib, que es el uso de robots en el cultivo en un invernadero. Los próximos objetivos son, según los investigadores, "lograr que el equipo funcione continuamente en un invernadero productivo y comparar su rendimiento con otras alternativas tales como redes de sensores".

Asimismo, los mayores desafíos están relacionados con la autonomía del sistema compuesto por los dos robots así como la navegación autónoma del robot aéreo. Parece cada vez más claro que los robots están ganando terreno en los invernaderos.

Equipo de robots usados en las pruebas. Créditos: CAR (UPM-CSIC)

Mapeado del invernadero desarrollado por el robot terrestre y mapas de temperatura, humedad, luminosidad y concentración de CO2 llevado a cabo en el invernadero. Crédito: CAR (UPM-CSIC).


Información bibliográfica completa
ROLDAN, J.J.; GARCIA-AUNON, P.; GARZON, M.; DE LEON, J.; DEL CERRO, J.; BARRIENTOS, A. "Heterogeneous Multi-Robot System for Mapping Environmental Variables of Greenhouses". Sensors 16 (7). DOI: 10.3390/s16071018. July 2016.

AlphaGalileo
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=169591&CultureCode=en

Universidad Politécnica de Madrid
07 Noviembre 2016