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將“土經驗”轉化爲產業智能,科大訊飛旗下訊飛和光科技以大模型重構生豬養殖全流程

證券之星2026年5月6日 05:15
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證券之星 陸雯燕

從“一家一戶散養”到“百萬頭規模化養殖”,中國生豬產業完成了規模的跨越;從“憑經驗看豬”到“靠數據管場”,一場由人工智能驅動的產業變革正在發生。

證券之星瞭解到,在吉林長嶺中糧家佳康大型養殖基地,訊飛和光科技以大模型爲核心引擎,把老獸醫、老飼養員口口相傳的“土經驗”翻譯成算法,把模糊判斷變成精準決策,把人工巡欄變成智能值守,讓傳統養豬業邁入標準化、數字化、智能化新階段。

我國是全球第一大生豬生產國與消費國,2025年全國生豬出欄量達71973萬頭,超七成來自規模化養殖場。規模快速擴張,帶來的是管理難度的指數級上升。

傳統養殖模式下,豬羣健康依靠人工觀察,環境調控依靠經驗判斷,飼料投餵依靠固定流程,不僅效率低下,而且風險極高。老獸醫的經驗難以複製、新人培養週期長、疫病預警滯後、設備數據互不連通、管理協同不足,成爲全行業共同面對的效率瓶頸。

人工智能不是簡單替代人力,而是要重構養殖場從環境、飼餵、健康到生物安全的全流程運轉邏輯。在吉林長嶺智慧養殖基地,一場多方協同的智能化實踐正在展開:華爲搭建算力與網絡底座;科大訊飛輸出多模態感知、智能決策核心AI能力;訊飛和光科技承擔場景落地、經驗轉化、模型訓練與系統整合工作,聯合生態夥伴補齊智能飼餵、智能環控、自動化設備等能力,共同打造可落地、可見效、可複製的智慧養殖整體方案。

老獸醫常說“聽咳嗽知健康、看神態知異常、觀環境知風險”,這些經驗無法直接寫成代碼。產業AI落地的核心,是把“人的經驗”變成“機器的能力”。訊飛和光科技技術團隊最核心的工作,就是充當“經驗翻譯官”——一邊聽懂養殖人員的“行話”,一邊教會AI讀懂“豬的語言”,搭建起“養殖經驗—數據特徵—AI模型—智能決策”的完整轉化橋樑。

技術團隊駐場數月,逐一拆解模糊表述:將咳嗽分爲生理性與病理性,提取聲紋特徵;將活動姿態、採食頻率、精神狀態量化爲視覺指標;將溫溼度、氨氣、二氧化碳與豬羣健康建立關聯模型,形成專業知識圖譜。

在此基礎上,多模態AI系統實現7×24小時不間斷值守:聲紋模型從嘈雜環境中精準識別異常聲響,健康預警提前2—3天;智能巡檢軌道機器人自動完成盤點、估重、測溫、巡檢;智能環控系統根據實時數據自動調節通風溫控,無需人工干預。

更重要的是,AI把分散的經驗連成系統:精準飼餵模型根據每頭豬生長狀態動態調整投餵量,形成“投餵—採食—生長”優化閉環;當聲紋監測到咳嗽增多,系統自動關聯環境數據倒查誘因;人員、車輛進出由生物安全平臺智能管控,全流程留痕可追溯。豬場管理由此從被動處理,轉向主動預判、全程可控。

證券之星注意到,大模型訓練過程充滿挑戰,豬場複雜環境帶來大量“非標準化數據”:豬舍內聲音混雜;粉塵、光照、遮擋影響視覺識別精度;不同廠家設備數據口徑不一,出現數值矛盾;“豬有點蔫”等經驗描述難以直接量化。

爲此,90後、00後技術團隊紮根豬場,與一線人員反覆對齊標準、清洗數據、迭代模型,不斷提升模型在真實場景的魯棒性,最終打通多廠家設備壁壘,實現海量數據統一接入、集中調度、智能分析。

隨着全國產自主可控大模型落地應用,長嶺養殖場交出亮眼成績單:PSY穩定突破29,進入行業第一梯隊;分娩舍單人管理近800頭仔豬,人力效率大幅提升;疫病防控更早、飼餵更精準、環境更穩定,綜合效益顯著改善。

大模型真正的價值,不在對話框裏,而在產業現場。這一樣本證明,產業智能化不是單一技術的應用,而是算力、AI、行業知識與生態能力的協同。當AI走進豬場、車間、田間,把隱性經驗變成數字生產力,傳統產業就能煥發新活力。

訊飛和光科技以“經驗轉算法”的實踐,走出一條低成本、可複製、易推廣的路徑,爲全國畜牧養殖業升級提供參考。同時,公司也用實踐證明,技術只有紮根實體經濟、解決真實問題,才能創造長久價值。(本文首發證券之星,作者|陸雯燕)

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