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#Elevage
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Dévoilement d'un système d'alimentation autonome pour l'aquaculture
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Un système d'alimentation autonome qui décide quand et combien nourrir les poissons d'élevage a été dévoilé par CageEye.
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Le système CageEye combine les données recueillies par des capteurs hydroacoustiques avec des données biologiques et environnementales. Il utilise des algorithmes intelligents et l'apprentissage machine pour les interpréter et agir en conséquence.
Selon l'entreprise, le système peut améliorer de 10 % les performances alimentaires, à la fois en réduisant le gaspillage d'aliments et en améliorant la croissance des poissons.
"Le système prend ses propres décisions sur le moment et la quantité de nourriture à donner aux poissons, sur la base de données et d'une analyse objective du comportement et de l'appétit des poissons", a déclaré Bendik Søvegjarto, PDG de CageEye.
"Les capteurs acoustiques observent avec précision le comportement des poissons dans les cages, ce qui signifie que le moteur de décision basé sur l'appétit saura exactement quand les poissons ont faim et quand terminer le repas. Cela aide la machine d'alimentation autonome à comprendre le poisson. Ainsi, tant qu'ils ont faim, il réagit en leur fournissant de la nourriture"
Le système CageEye reconnaît les modèles de comportement des poissons, et des algorithmes intelligents lui permettent de prendre des décisions et de procéder à des ajustements en temps réel et en continu pendant chaque repas pour s'alimenter de manière dynamique.
"Le saumon a un énorme potentiel de croissance. L'objectif est de répondre à l'appétit des poissons et de réaliser ce potentiel de croissance chaque jour, tout au long d'un cycle de production, et ce sans gaspiller d'aliments. Vous ne voulez pas donner de granulés aux goberges qui nagent en dehors des cages, et vous voulez transformer chaque kilo de granulés en autant de saumons que possible", a déclaré M. Søvegjarto.
Selon CageEye, les systèmes autonomes sont l'avenir de l'alimentation des poissons en cages. L'ordinateur fait le travail, et l'opérateur humain interagit avec lui.
"Les mangeurs humains équipés de caméras sous-marines doivent traiter et réagir à de grandes quantités de données, car ils interprètent ce qu'ils voient sur leurs écrans. En même temps, ils doivent prendre de nombreuses décisions sur le moment où ils doivent commencer, arrêter ou ajuster l'alimentation. Chaque jour, plus de 400 jours d'affilée", a déclaré M. Søvegjarto, en faisant référence à la durée moyenne du temps que les saumons passent dans les cages marines.
"Utiliser une caméra sous-marine, c'est comme regarder par un trou de serrure et essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Alors qu'une caméra voit environ 1 à 3 % de la cage, nous pouvons observer environ 70 % de la cage entière"
"L'alimentation des saumons est complexe. C'est un peu comme aux échecs ; les mangeurs doivent analyser des situations complexes, faire des calculs pendant qu'ils prennent des décisions et chronométrer leurs actions. Ils doivent lire le paysage, réagir aux contre-mouvements et réviser constamment leur stratégie. Un opérateur humain nourrit 10 à 12 cages en même temps, donc dans un sens, ils jouent 12 parties d'échecs différentes en même temps. Aucun humain ne peut observer des millions de figures par heure et prendre les bonnes décisions à chaque fois. En revanche, l'ordinateur n'aura jamais de mauvaise journée, il ne sera jamais déconcentré et ne prendra jamais de temps libre"
Avantages mutuels
Une alimentation précise réduit le gaspillage d'aliments, ce qui signifie que les agriculteurs ne doivent plus payer pour l'excédent d'aliments qui est emporté par la mer lorsqu'il n'est pas consommé par les poissons. Cela permet de réaliser des économies et de réduire l'utilisation des ressources.
Les poissons en bénéficient également. L'apprentissage machine facilite l'alimentation à la demande de l'ensemble de la population de poissons, ce qui est bénéfique pour leur santé et leur bien-être, car aucun d'entre eux ne souffrira jamais de la faim et ils n'auront jamais à rivaliser pour se nourrir. Cela les encourage tous à manger à satiété, ce qui accélère leur croissance.
Les consommateurs ont donc accès à des protéines plus abordables, car une croissance plus rapide du poisson entraîne des cycles de production plus courts. Cela signifie que les agriculteurs peuvent augmenter le nombre de leurs cycles de production d'ici à 2050, et que davantage de repas humains peuvent être produits. En outre, le raccourcissement de la durée en mer réduit le risque de mortalité et de maladie, ce qui permet d'espérer une plus grande biomasse récoltée sur une période prolongée grâce à une meilleure survie des poissons.