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DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 吳珮瑛(Pei-Ing Wu) | |
dc.contributor.author | Yi-Ting Wang | en |
dc.contributor.author | 王薏婷 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T08:09:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20 | |
dc.date.copyright | 2019-08-20 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-08-16 | |
dc.identifier.citation | 中華民國統計資訊網,2018。「綠色國民所得」,(https://www.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs7/greengnp/all.pdf)(2019/4/6)
方煒,1994。《本省精密溫室環控極限與環控設備使用效率之探討》,台北:行政院國家科學委員會。 方煒,2003。「溫室建築的一般需求與臺灣適用的溫室系統設計」,(http://ecaaser3.ecaa.ntu.edu.tw/weifang/YunLin/handouts/溫室建築的需求.pdf)(2019/4/10) 方煒,2012。「設施投資效益評估 工程經濟分析」,發表於台荷設施園藝講座。台中:行政院農業委員會農業試驗所。11月6日。(https://www.tari.gov.tw/df_ufiles/b/設施投資效益評估_方煒.pdf)(2019/4/10) 交通部中央氣象局,2018。「颱風資料庫」,(http://rdc28.cwb.gov.tw/TDB/ntdb/pageControl/basic)(2018/11/6) 余祁暐,2017。「國際智慧農業發展策略」,『臺灣經濟研究月刊』,40卷3期,21-30頁。 甘俊二、江福松、李健全、吳榮杰、林俊義、陳世銘、陳保基、黃裕星、鄒篪生、盧虎生、韓選棠、顏建賢,2010。 「農業,建構優質、效率、永續經營的現代產業」,『遠東60週年白皮書—開創新猷預約大未來』。出版者:遠東集團—財團法人徐元智先生紀念基金會,148-207頁。 台灣好農,2016。「國王芝麻菜」,(https://www.wonderfulfood.com.tw/m/origin_detail.aspx?pID=1334&pType=0)(2019/4/6) 全國農業金庫,2005。「青年從農創業貸款」,(https://www.agribank.com.tw/PL/ABTPL010/ABTPLD010.aspx?key=%2bUdJsw vh67%2bwebwCjO1LMw%3d%3d)(2019/4/6) 行政院,2017。「設施型農業五年計畫—提升農業防災力、穩定蔬果供銷」,(https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/78caa4e8-c6ec-47fb-b567-74bda8cc4bee)(2018/11/6) 行政院主計總處,2015。「答客問/政府統計/農林漁牧業普查」,(https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=9508&ctNode=2337)(2018/11/6) 行政院主計總處,2018。「普查結果提要分析」,(https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=9865&ctNode=3278&mp=1)(2018/11/6) 行政院國家永續發展委員會,2015。「聯合國永續發展目標(SDGs)說明」,(https://nsdn.epa.gov.tw/files/sdgs/聯合國永續發展目標中文翻譯.pdf)(2018/11/6) 行政院國家發展基金管理會,2019。「行政院國家發展基金創業天使投資方案」,(https://www.angelinvestment.org.tw/introduction)(2019/4/6) 行政院農業委員會,2011。「行政院農業委員會農業統計資料查詢」,(http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/official/OfficialInformation.aspx)(2018/11/6) 行政院農業委員會,2015。「全球農業環境趨勢」,(http://agritech- foresight.atri.org.tw/archive/file/2015-22.pdf)(2018/11/6) 行政院農業委員會,2016。「新農業創新推動方案」,(https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=3)(2019/3/6) 行政院農業委員會,2017a。「農村再生新農業示範計畫補助要點簡介」,(https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2506249&print=Y)(2019/3/6) 行政院農業委員會,2017b。「農業發展基金貸款」,(https://www.boaf.gov.tw/boafwww/index.jsp?a=ct&xItem=538676&ctNode=240)(2019/3/6) 行政院農業委員會,2017c。「農業科技專案計畫服務網」,(https://agtech.coa.gov.tw/Field/page)(2019/3/6) 行政院農業委員會,2018。「智慧農業4.0業界參與補助計畫」,(http://www.intelligentagri.com.tw/Home/Article/38)(2019/3/6) 行政院農業委員會,2019。「農業知識入口網」,(https://kmweb.coa.gov.tw/mp.asp?mp=1)(2019/3/6) 行政院農業委員會農糧署,2017。「設施型農業推動方案」,(https://www.ey.gov.tw/File/CA5855B0B5C06579?A=C)(2019/3/6) 行政院農業委員會農糧署,2018a。「設施型農業計畫工作手冊」,(https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=1128&article_id=40459)(2019/3/6) 行政院農業委員會農糧署,2018b。「溫網室設施補助專區參考圖樣及契約範本」,(https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=1130)(2019/3/6) 行政院農業委員會農糧署,2018c。「農產業保險」,(https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=277&article_id=4218)(2019/3/6) 行政院農業委員會農業試驗所,2018。「國際智慧農業發展策略」,(http://www.intelligentagri.com.tw/Home/Article/42)(2019/3/6) 曲建仲,2019。「機器是如何學習與進步?人工智慧的核心技術與未來」,『科學月刊』,580期,(http://scimonth.blogspot.com/2018/03/blog-post_56.html)(2019/3/6) 杜業榮,2017。「循環經濟實踐聯合國永續發展目標」,『臺灣經濟研究月刊』,40卷8期,34-43頁。 李金玲,2018。「設施農業產業經濟效益分析-以北部地區 有機短期葉菜類為例」,『桃園區農業改良場研究彙報』,83期,52-64頁。 李娜與孔德志,2016。「智能化溫室控制的現狀與發展趨勢」,『科技視界』,4期,234-265頁。 林銘洲,2006。「我國現階段有機農業政策與輔導成果」,『農政與農情』,172期,(https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=11924)(2018/11/6) 林月金與林嘉興,1986。「巨峰葡萄設施栽培之經濟效益分析」,『臺中區農業改良場研究彙報』,12期,61-71頁。 香草農夫,2019。「香草莢蘭」,(https://vanillataiwan.com/sale/)(2019/3/6) 高曉川,2014。「日光溫室的采光設計」。北京:農民日報社。(http://www.farmer.com.cn/kjpd/zzjs/201402/t20140225_942098.htm)(2018/11/6) 張溫波,2018。「臺灣農業發展回顧與展望」,『農政與農情』,312期,83頁。 莊凱恩、張采蘋、涂凱茗,2017。「農業設施披覆材之產業現況」,『農業試驗所技術服務季刊』,109期,23-27頁。 許涵鈞與鍾瑞永,2015。「荷蘭設施栽培之微氣候控制模式」,『農友月刊』,3月號,63-66頁。 許涵鈞與鍾瑞永,2016。《亞熱帶地區果菜栽培溫室之設計》,台南:行政院農業委員會臺南區農業改良場。 郭昱瑩,2007。《成本效益分析》,台北:華泰文化。 郭震坤,2010。《財務管理》,台中:滄海書局。 國際財務報導準則委員會基金會,2018。「國際財務報導準則第13號公允價值衡量」(http://163.29.17.154/ifrs/index.cfm?act=ifrs_2018)(2019/4/12) 財團法人中華民國會計研究發展基金會,2019。「評價準則公報第10號機器設備之評價」(http://www.ardf.org.tw/ardf.html)(2019/4/12) 馮丁樹,2003。「溫網室設備之發展現況」,(http://140.112.94.11/~dsfon/AgriAutomation/greenhouse.htm)(2018/11/6) 徐永衡、李欣輯、黃亞雯、陳永明,2017。「農業災害圖集資料庫建置」,『國家災害防救科技中心災害防救電子報』,141期,(https://www.ncdr.nat.gov.tw/Files/image/20170417105406264/files/141.pdf) (2018/11/6) 楊上禾、陳海菁、萬鍾汶,2018。「臺灣設施農民擴建意願與採用決策分析」,『應用經濟論叢』,103期,241-273頁。 楊紹榮,1992。「農業廢棄物處理之探討」,『台南區農業專訊創刊號』,9-12頁。 陳志綸,2016。「氣候變遷下的新農業商機」,台北:資策會產業情報研究所(MIC)。(https://mic.iii.org.tw/Industryobservation_MIC02views.aspx?sqno=191)(2018/11/6) 陳世芳與戴登燦,2009。「有機蔬菜農場經營效益之個案研究」,『臺中區農業改良場研究彙報』,105期,13-21頁。 陳世銘、方煒、羅筱鳳、曹幸之、張耀乾、廖國基、顏炳郎、蔡兆胤,2011。「臺灣植物工廠現況與發展策略之分析」,『農業機械學刊』,4卷20期,95-106頁。 陳昭銘與汪鳳如,2000。「臺灣地區長期暖化現象與太平洋海溫變化之關係」,『大氣科學』,28期,221-242頁。 陳加忠、賴建洲、陳志昇、黃照明,1992。「溫室環境模式之研究 I.數學模式分析」,『中華農業研究』,1卷41期,79-89頁。 陳加忠,2008。「亞熱帶溫室之發展歷程」,中興大學機構典藏DSpace系統。(http://ir.lib.nchu.edu.tw/bitstream/11455/84323/1/7.pdf)(2018/11/6) 陳加忠,2019。「智能生物產業」,(http://amebse.nchu.edu.tw/new_page_14.htm)(2019/4/6) 陳玉梅與林宜昭,2000。「你每天吃多少硝酸鹽?」,『康健雜誌』,17期。(https://www.commonhealth.com.tw/article/article.action?nid=69244)(2018/11/6) 陳美蓮、李聯雄、林志鴻,2014。「栽植作物有機磷農藥噴灑作業暴露評估研究」,『康健雜誌』。行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所補助研究計畫。IOSH102-A320。勞動部勞動及職業安全衛生研究所。(http://info.organic.org.tw/wp-content/uploads/2019/05/181519621.pdf)(2019/7/6) 陳枻廷,2017a。「全球設施農業代表性案例研究」,『安全農業』,50期,9-21頁。 陳枻廷,2017b。「全球設施農業產業分析與案例研究」,『臺灣經濟研究月刊』,40卷3期,40-47頁。 陳琪潔,2017。「循環農業之發展策略」,『臺灣經濟研究月刊』,40卷6期,63-69頁。 陳郁蕙、李俊霖、陳雅惠、王瓊芯,2018。「臺灣作物栽種施用農藥與化肥之空間分布探討」,『主計月刊』,746期,26-33頁。 陳遠鴻,2004。「雙層被覆溫室之空氣層內隔熱設計與效率研究」。碩士論文,國立臺灣大學生物環境系統工程學系。 陳鳳慶,2017。「政府農業建設計畫經濟及財務效益之評析」,『經濟研究年刊』,17期,203-220頁。 陳勵勤,2015。「設施作物栽培模式經營效益之研究」,台中市:臺灣農業推廣學會。(http://www.extension.org.tw/pdf/104年/27.pdf)(2018/11/6) 經濟部中小企業處,2018。「SBTR推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」,(https://sbtr.org.tw/frontend/index.aspx#about)(2019/3/6) 黃季焜,2013。「新時期我國農業發展的戰略選擇」,『經濟日報』,10月18日。中國科學院農業政策研究中心。 彭作奎、王琬昀、彭仁鐸、施孟隆,2014。「設施栽培蔬菜之投資策略與財務分析」,『生物產業科技管理叢刊』,5卷1期,27-59頁。 衛生福利部,2019。「107年國人死因統計結果」,(https://www.mohw.gov.tw/cp-16-48057-1.html)(2019/4/12) 蔡致榮,2012。「溫室節能措施與操作」,發表於台荷設施園藝講座。台中:行政院農業委員會農業試驗所。11月6日。(http://www.tari.gov.tw/df_ufiles/b/溫室節能措施與操作_蔡致榮.pdf)(2019/4/12) 蔡致榮,2018a。「農業設施現況與發展」,發表於農民學院進階選修訓練設施簡易維修、管理及監工培訓班。花蓮:花蓮區農業改良場。11月13日。(https://www.youtube.com/watch?v=6KSEdUTEC6U)(2019/4/12) 蔡致榮,2018b。「以智慧科技邁向臺灣新農業」,發表於智慧農業國際研討會暨成果發表會。台北:臺灣大學。10月18日。 鄧傳忠、李欣輯、黃亞雯,2017。「尼伯特颱風農業戶損失調查」,『國家災害防救科技中心災害防救電子報』,142期,(https://www.ncdr.nat.gov.tw/Files/image/20170516160243401/files/142.pdf) (2018/11/6) 曾瑤池與胡敏予,2008。「食物中N-亞硝基化合物與腫瘤關系的研究進展」,『中華腫瘤防治雜誌』,15卷 2期,151-155頁。 萬鍾汶、吳柏青、萬一怒、楊上禾、黃文星、盧永祥、楊江益、陳海菁、高佳筠,2018。「我國設施農業產業基礎資料建置與經濟效益推估」,『產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊』,321-331頁。 溫麗琪、劉哲良、楊筠、林俊旭,2015。「臺灣農地土壤污染整治之成本效益分析」,『農業經濟叢刊』,21卷1-2期,221-255頁。 溫憲宏與徐瑞玲,2019。「智慧化溫室之成本效益分析--以鋐洲生技有機農場溫室為例」,『2019 行銷研究學術研討會』投稿作品。台北:中國文化大學行銷研究所。(http://cmr.crrmkt.pccu.edu.tw/)(2019/7/12) 廖宜彥,2006。「我國種植可行能源作物之環境成本效益分析」,新北市:臺灣綜 合研究院。(http://www.tri.org.tw/page/research.php)(2018/11/6) 盧子淵,2012。「設施園藝產業營運管理效率與效益分析」,『精密設施工程與植物工場實用化技術研討會專輯』,台南:行政院農業委員會臺南區農業改良場。34-38頁,(https://book.tndais.gov.tw/Other/2012machinery/speech4.pdf)(2019/4/12) 蕭代基、鄭蕙燕、吳珮瑛、錢玉蘭、溫麗琪,2002。《環境保護之成本效益分析—理論、方法與應用》,台北:俊傑書局。 賴鴻裕、陳柏青、劉程煒,2012。「吃得安心—蔬菜與硝酸鹽」,『科學發展』,479期,60-63頁。 鄒明珆,2018。「全環控智慧溫室系統:打造臺灣農業新藍海 科技翻轉農業新契機」,『工業技術與資訊月刊』,318期,(https://www.itri.org.tw/chi/Content/Publications/contents.aspx?&SiteID=1&MmmID=2000&MSid=1001035400521603204)(2018/11/6) 劉兆漢,2005。「環境與生態—從全球變遷到永續臺灣」,『科學人雜誌』,(http://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=3071)(2018/11/6) 劉啟德,2012。「光合菌微生物肥料之介紹」,『臺大農業推廣通訊雙月刊』,96期,8-14頁。 劉宥杉,2018。「在農業智慧化的路上,美日先進國家之發展構想與期望達到之效益」,『臺灣經濟研究月刊』,41卷11期,119-126頁。 劉耀仁、黃啟南、林厚志、方煒,2006。「雙層充氣式蝴蝶蘭催花溫室用電量與溫度分佈調查」,(http://ecaaser3.ecaa.ntu.edu.tw/weifang/lab551/95論文發表/雙層充氣式蝴蝶蘭催花溫室用電量與溫度分佈調查v2.pdf)(2018/11/6) 臺灣福音書房,2019。「創世記第四十一章」,(http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=1&f_ChapterNo=41&f_VerseNo=1)(2018/11/6) 농촌여성신문,2013。「미래형 농업기술센터 모델 제시」,(http://www.rwn.co.kr/news/articleView.html?idxno=2379#0AW3)(2019/3/6) Adesemoye, A. O., H. A. Torbert, and J. W. Kloepper, 2009. “Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Allow Reduced Application Rates of Chemical Fertilizers,” Microbial Ecology, 58 : 921-929. Agripyramid Co.,Ltd., 2016. “Agripyramid,” (https://www.agripyramid.com/proucts- service) (2018/11/6) Albright, L. D., 1990.“Environment Control for Animals and Plants,”American Society of Agricultural Engineers, 1-453. Alekseev, V. M., 2002. “Perepelkin I, ”. Russian Patent No. 2184574. cited by Maher A. A. Abdelsamie, Russly Abdul Rahman, and Shuhaimi Mustafa, 2014. “Pyramid shape power as a new halal-compliant food preservation and packaging technique, ”Procedia - Social and Behavioral Sciences. 121 : 232–242. Amusing Planet, 2019. “The Greenhouses of Almeria,” (https://www.amusingplanet.com/2013/08/the-greenhouses-of-almeria.html) (2019/3/6) Azrom, 2019. “Coral Emerald,” (https://azrom.com/product/coral-emerald/) (2019/3/6) Baeza, E. J., Stanghellini, C., and Castilla, N., 2011. “Protected Cultivation in Europe,” In : International Symposium on High Tunnel Horticultural Crop Production 987, 11-27. Bassil, K.L., Vakil C., Sanborn M., Cole D.C., Kaur J.S., Kerr K.J., 2007. “ Cancer Health Effects of Pesticides : systematic review,” Can Fam Physician., 53 : 1704-1711. Benis, Khadija, Irmak Turan, Christoph Reinhart, and Paulo Ferrão, 2018. “Putting Rooftops to Use – A Cost-Benefit Analysis of Food Production vs. Energy Generation under Mediterranean Climates,” Cities, 78, 166-179. Bias Architects, 2019. “2018 Taoyuan Agriculture Expo — Greenhouse,” (https://www.biasarchitects.com/s-2018-green-house) (2019/3/6) Brown, Les, 1978. Total Eco-system Home the Pyramid. Bancroft, Ontario, Canada. (https://www.electrocultureandmagnetoculture.com/uploads/3/4/1/3/3413602/the_pyramid_1978_book_les_brown.pdf) (2018.10.31) CNN, 2019. “A Sperm Whale that Washed Up on A Beach in Spain Had 64 Pounds of Plastic and Waste in Its Stomach,” (https://edition.cnn.com/2018/04/11/health/sperm-whale-plastic-waste-trnd/index.html) (2019/3/6) Davidovits, J, 1996. “The Famine Stele Provides The Hieroglyphic Names of Chemicals and Minerals Involved in The Construction of Pyramids,” Geopolymer Institute, 1-13. (https://www.geopolymer.org/fichiers_pdf/FAMISTEL.pdf) (2019/7/6) DeSalvo, J, 2003. The Complete Pyramid Sourcebook, Bloomington :1st Book Library, 137. De Zwart, H. F, 1996. Analyzing Energy-Saving Options in Greenhouse Cultivation Using a Simulation Model. Wageningen, The Netherlands : Institution of Agricultural & Environmental Engineering (IMAG-DLO). Dreamstime, 2019. “Greenhouse of The Olfacties Garden at Coex in France,” (https://www.dreamstime.com/stock-photo-greenhouse-olfacties-garden-coex-france-image80158972) (2019/3/6) Espi, E., Salmeron, A., Fontecha, A., García, Y., and Real, A. I., 2006. “Plastic Films for Agricultural Applications,” Journal of plastic film and sheeting, 22(2), 85-102. Egyptian Green Building Council, 2009.“Why Green Pyramid?” (http://www.egypt-gbc.org/purpose.html) (2018/11/6) Food and Agriculture Rganization of The United Nations, 2019. “Israel,” (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/ISR/ISR-CP_eng.pdf) (2019/3/6) Giuliano, Vox, Meir Teitel, Alberto Pardossi, Andrea Minuto, Federico Tinivella, and Evelia Schettini, 2010. “Sustainable Greenhouse Systems,” Augusto Salazar and Ismael Rios, 1-79. Gothic Arch Greenhouses, 2013. “American Classic Greenhouses,” (https://www.gothicarchgreenhouses.com/American-Classic-Greenhouses.html) (2019/3/6) Greenhouse Technology, 2015. “Introduction to Greenhouse Technology from the Netherlands,” (http://greenhouse-technology.com/introduction.html) (2019/3/6) Hansen, J., M. Sato, P. Kharecha, K. von Schuckmann, D.J. Beerling, J. Cao, S. Marcott, V. Masson-Delmotte, M.J. Prather, E.J. Rohling, J. Shakun, P. Smith, A. Lacis, G. Russell, and R. Ruedy, 2017. “Young People's Burden : Requirement of Negative CO2 Emissions,” Earth System Dynamics, 8 : 577-616. Hayes, R. H. and D. Garvin, 1982. “Managing as if Tomorrow Mattered,” Harvard Business Review, 60 : 70-79. Herms, Sjoerd, Yeray Saavedra Gonzalez, and Youri Dijkxhoorn, 2016. “The Performance of Greenhouses in Ghana: Cost-Benefit Analysis of Amiran and EnviroDome Models,” GhanaVeg Business Case Reports. Wageningen University & Research, 1-14. International Monetary Fund, 2019. “Real GDP growth Annual percent change,” (https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD) (2019/7/6) Iwasaki, Yasunaga, Wataru Sugeno, Naoko Goto, Yukiko Honnma, Manami Yusa, Hiroaki Yamane, Mizuho Ito, Chisato Goto, Shiori Takayama, Iwao Takano and Masuyuki Takaichi, 2019. “Reconstruction Support for the Greenhouse Strawberry Production Area in Miyagi Prefecture Damaged by the Great East Japan Earthquake,” The Horticulture Journal (formerly Journal of the Japanese Society for Horticultural Science), 88(1) : 13-20. Lallanilla, Marc, 2013. “Whale-Poop Find May Fetch Man $180,000” (https://www.livescience.com/26785-ambergris-sperm-whale.html) (2019/3/6) Lambarraa, F, 2012. “The Spanish Horticulture Sector : A Dynamic Efficiency Analysis of Outdoor and Greenhouse Farms,” in proceedings of 2012 IAAE Triennial Conference, Foz do Iguacu, Brazil. (https://pdfs.semanticscholar.org/1cea/40e64a1d511793d3645866cffdfccfe491d2.pdf) (2019/3/6) Liou, Je-Liang, 2019. “Effect of Income Heterogeneity on Valuation of Mortality Risk in Taiwan: An Application of Unconditional Quantile Regression Method,” International Journal of Environmental Research and Public Health. 16(9) : 1620. (https://doi.org/10.3390/ijerph16091620) (2019/7/6) Lopez-Marin, J., M. Rodriguez, F. M. del Amor, A. Galvez, and J. M. Brotons- Martinez, 2019. “Cost-Benefit Analysis of Tomato Crops under Different Greenhouse Covers,” Journal of Agricultural Science and Technology. 21(2) : 235-248. LVG Germany, 2019. “Wide-Span Greenhouse,” (http://www.lvg-germany.de/greenhouse/wide-span-greenhouse.html) (2019/3/6) Maher, A., A. Abdelsamie, Russly Abdul Rahman, and Shuhaimi Mustafa, 2014. “Pyramid Shape Power as A New Halal-Compliant Food Preservation and Packaging Technique, ”Procedia - Social and Behavioral Sciences. 121 : 232–242. Marcelis, L.F.M., Boogaard, H.A.G.M. van den, Meinen, E., 2000. “Control of Crop Growth and Nutrient Supply by The Combined Use of Crop Models and Plant Sensors,” in proceedings of International Federation of Automatic Control (IFAC) International Conference. Modelling and Control in Agriculture, Horticulture and Post-Harvested Processing. 161-166. Mark Lynas, 2008。SIX DEGREES:Our Future on A Hotter Planet。Washington : National Geographic。譚家瑜譯,2010。《改變世界的6℃》,台北:天下雜誌。 MarketsandMarkets Research Private Ltd.,2019.“ Agriculture Drones Market by Offering (Hardware and Software & Services), Application (Precision Farming, Livestock Monitoring, Precision Fish Farming, and Smart Greenhouse), Component, and Geography - Global Forecast to 2024,” (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agriculture-drones-market-23709764.html) (2019/3/6) Mohamed, Gamal Ammar, 2012. “Evaluation of The Green Egyptian Pyramid,” Alexandria Engineering Journal. 51(4) : 293-304. Montero, Juan Ignacio, Assumpció Antón, Marta Torrellas, Marc Ruijs, 2012. Report on Economic & Environmental Profile of New Technology Greenhouses at The Three Scenarios, Barcelona, Spain : Research & Technology Food & Agriculture and Wageningen, The Netherlands : Wageningen UR Greenhouse Horticulture. Nast, Condé, 2019. “The Most Beautiful Greenhouses around The World,” (https://www.architecturaldigest.com/gallery/most-beautiful-greenhouses-slideshow) (2019/3/6) Nezhad, Mansour Zarra and Ehsan Zohoori, 2010. “Cost-Benefit Analysis of Greenhouse Summer Crops and Vegetable Production : A Case Study of Lenjan, Iran,” The Journal of GREEN FARMING, 1(1) : 20-23. Nordhaus, William D., 2013. The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World, New Haven : Yale University Press, 378. Ramanathan, V, and G Carmichael, 2008. “Global and Regional Climate Changes due to Black Carbon,” Nature Geoscience, 1 (4) : 221. Ramaswamy, Sonny, 2016. “Smart Systems For 21st Century Food Systems,” at the Computing Community Consortium Symposium on Computing Research, Washington, D.C. (https://nifa.usda.gov/resource/smart-systems-21st-century-food-systems) (2019/3/6) Rimol Greenhouse Systems, 2019. “The Strongest Free-Standing Greenhouse Available,” (https://www.rimolgreenhouses.com/greenhouse-series/noreaster) (2019/3/6) Robin, Marie-Monique, 1998. “Le Monde Selon Monsanto,” (https://www.youtube.com/watch?v=wCjLo-7AU74) (2019/3/6) Romer, P.M., 1994. “The Origins of Endogenous Growth,” The Journal of Economic Perspectives, 8(1) : 3-22. Saleh, Muthir and Msafiri Daudi Mbaga, 2019. “Cost-benefit analysis of Growing Cucumbers in Greenhouse at Different Cooling of Nutrient Solution Temperatures in Closed Hydroponic System in Oman,” The Journal of Sustainable Agriculture Research, 8(1) : 74-81. Sanyé-Mengual, Jordi Oliver-Solà, Juan Ignacio Montero, and Joan Rieradevall, 2015. “An Environmental and Economic Life Cycle Assessment of Rooftop Greenhouse (RTG) Implementation in Barcelona, Spain. Assessing new forms of urban agriculture from the greenhouse structure to the final product level,” The International Journal of Life Cycle Assessment, 20 : 350-366. Shomeido Co.,Ltd., 2008. “靜岡マスクメロンアドバイザー講座受講レポート,” (https://www.shomeido.com/column/adviser.html) (2019/3/6) Smith, S. A., and T. G. Taylor, 2007. “Production Costs for Selected Florida Vegetables,” Vegetable Production Handbook, IFAS Extension, University of Florida, 115-118. Tanglewood Conservatories, 2019. “A Quintessential English Greenhouse,” (http://tanglewoodconservatories.com/greenhouses/classic-english-greenhouse/) (2019/3/6) Trading Economics, 2019. “GDP From Agriculture” (https://tradingeconomics.com/search.aspx?q=%20GDP%20From%20Agriculture) (2019/3/6) Trigeorgis, L. and S. P. Mason, 1987. “Valuing Managerial Flexibility and Strategy in Resource,” Midland Corporate Finance Journal, 5 : 14-21. Unger, Bianca, Elisa L. Bravo Rebolledo, Rob Deaville, Andrea Gröne, Lonneke L. IJsseldijk, Mardik F. Leopold, Ursula Siebert, Jérôme Spitz, Peter Wohlsein, Helena Herr, 2016. “Large Amounts of Marine Debris Found in Sperm Whales Stranded alongthe North Sea Coast in Early 2016,” Marine Pollution Bulletin, 112 , 134-141. United Nations, 2017. “World Population Prospects 2017,” (https://population.un.org/wpp/DataQuery/)(2018/11/6) Vermeulen, Peter, 2016. Kwantitative Informatie Voor De Glastuinbouw. Wageningen, The Netherlands : Wageningen UR Glastuinbouw. Viscusi, W. Kip and Clayton J. Masterman, 2017. “Income Elasticities and Global Values of a Statistical Life,” Journal of Benefit-Cost Analysis, 8(2) : 226-250. ( https://law.vanderbilt.edu/phd/faculty/w-kip-viscusi/355_Income_Elasticities_and_Global_VSL.pdf) (2019/7/6) Waldman, 2009。Microeconomics 2E。Boston : Pearson。李秀芬譯,2012。《個體經濟學》,台北:雙葉書廊。 Waldman, Don E and Jensen, Elizabeth J., 2013。Industrial Organization:Theory and Practice (4E)。Boston : Pearson。許景翔、潘明如譯,2013。《產業經濟學:理論與實務》,台北:雙葉書廊。 Weimer, D. L. and Vining, A. R.,1992. Policy Analysis: Concepts and Practice. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Wikipedia, 2018. “Jardin des Serres d'Auteuil,” (https://en.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_Serres_d%27Auteuil) (2019/3/6) Wikipedia, 2019a. “Joseph's Granaries,” (https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph%27s_Granaries)(2019/7/30) Wikipedia, 2019b. “Greenhouse,” (https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse)(2019/1/18) Winter Gardenz, 2019. “Stonewall Foundation Elite Glasshouses,” (http://www.wintergardenz.com.au/eliteglasshouses.html) (2019/3/6) | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/73745 | - |
dc.description.abstract | 隨著人口成長預期,糧食需求將繼續大幅成長,同時又因地球溫室效應、氣候異常等因素,使得糧食生產充滿不確定性,各國糧食安全存量問題已經在全球備受關注。對於位在亞熱帶氣候的臺灣,長久以來都因為夏季高溫、潮濕、多颱風以及冬季寒流來襲等氣候特性,有著嚴重的病蟲害、災損、寒害等問題,如今更面臨全球氣候變遷、極端氣候加劇的憂患。藉由發展適合臺灣之「智慧環控溫室系統」的創新科技,可降低氣候風險,解決臺灣的農業困境,並找到新的農業契機。
本文以「成本效益分析法」比較「金字塔型溫室」與「傳統農業設施」,即包含了「金字塔型智慧環控全密閉溫室」、「WTG Venlo型智慧環控全密閉溫室」、「VTP力霸山型塑膠布半密閉溫室」、「LT水平網室」、與「露天滴灌種植」等五組項目投資方案之成本效益淨現值,進一步以農委會在2017年所提出的「五年設施型農業推動方案」為主軸,探討如何在農業設施之設計上來解決現有農業關鍵問題:包含氣候暖化與病蟲害叢生、農業災損頻繁、一般溫室結構不良、環境污染惡性循環、耕地不足食安危機、青農永續傳承問題等,並提出「效益極大化」之最適策略建議。總括來說,「金字塔型智慧環控全密閉溫室」不僅是在本文中所有情境模擬下之可行性分析均為可以投資之農業設施型態,更是在所有農業設施型態比較項目中B/C益本比均為最高,可以優先投資以取得效益極大化之農業設施型態。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Food demand will continue to grow substantially as population growth expects. At the same time, production system is also filled with uncertainty due to factors like global warming effect and climate anomalies, thus the food security issue stocks in various countries has received much attention around the world. Meanwhile as a country located in a subtropical climate, Taiwan has long been suffering from climatic characteristics such as high temperature level, humidity, typhoon in summer and cold currents in winter. What’s more other serious problems for example pests, diseases, disasters and cold damage, forcing Taiwan to face the global climate change and extreme climate intensification directly. By developing the innovative technologies of 'intelligent controlled environment greenhouse system' that is suitable for Taiwan, climate risks may be reduced; agricultural dilemmas in Taiwan may be resolved; and new agricultural opportunities will be found.
Current essay compares 'pyramid-type greenhouses' with 'traditional agricultural facilities' by 'cost-benefit analysis' (CBA), including the present value of net benefits of the five projects investment plans, which are 'pyramid-type intelligent controlled environment greenhouses', 'WTG Venlo intelligent controlled environment greenhouses', 'VTP double plastic film greenhouses', 'LT horizontal screen house', and 'open drip irrigation planting', with further combination of the “five-year facility-based agricultural promotion plan” proposed by The Council of Agriculture (COA) of Taiwan in 2017, explores how to solve these key problems of existing agriculture by designing advanced agricultural facilities: including climate warming and pests and diseases; the frequent disasters on agriculture; the inappropriate structured design of traditional agricultural facilities; the environmental pollution; insufficient cultivated land leading to food safety crisis; and the agricultural inheritance of farmers. In deed to put forward the optimal strategy proposal of “utility maximization”. In summary, the “pyramid-type intelligent controlled environment greenhouses” is not only an agricultural facility type that can be invested in the feasibility analysis under simulation analysis, but also proposes the highest benefit/cost ratio among all agricultural facilities projects that can be concluded as the priority investment to maximize the benefits of agricultural facilities. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-17T08:09:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-108-P06627008-1.pdf: 15842112 bytes, checksum: c5808322375233e17644a5c346c4d5aa (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.description.tableofcontents | 總目錄
口試委員審定書 I 謝辭 II 摘要 III ABSTRACT IV 總目錄 V 表目錄 VI 圖目錄 VII 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 13 第二章 國內外溫室產業發展趨勢與概況 14 第一節 國內外溫室發展概況與優缺點分析 14 第二節 全球智慧農業與智慧農業環控溫室產業之發展概況 21 第三節 智慧農業環控溫室之設計影響因子 28 第四節 台灣傳統農業設施之發展與相關政策 34 一、 台灣農業設施栽培面積與家數之現況與發展趨勢 34 二、 台灣使用農業設施之型態種類現況與發展趨勢 36 三、 台灣使用農業設施栽培之經營型態現況與發展趨勢 43 四、 台灣傳統農業設施之天然災損與相關政策 50 五、 台灣設施農業和科技農業之相關政策 56 六、 台灣新農業與青農創業之相關政策 58 七、 台灣傳統農業設施之優缺點分析 60 第五節 智慧農業下金字塔型環控溫室之發展與相關政策 62 一、 台灣智慧農業環控溫室之相關政策 62 二、 智慧農業金字塔型環控溫室之發展與優缺點分析 62 第三章 農業設施成本效益分析之方法與概念架構 66 第一節 農業設施投資相關之「成本效益分析」理論模型 70 一、 經濟、社會、環境面之評估 72 二、 財務估值與財務決策 72 三、 風險性分析 74 四、 淨現值分析 75 五、 益本比法則 76 六、 內部收益率分析 77 七、 還本期法則 77 八、 獲利指數法則 78 九、 敏感度分析 79 十、 情境分析 79 第二節 界定農業設施設計之「成本效益分析」相關影響因子 79 第四章 農業設施成本效益分析之實證與估算結果 82 第一節 貨幣化估價各型態農業設施投資項目影響之成本和效益 82 一、 選擇栽培作物 82 二、 農業設施及栽培成本之估算 85 三、 農業設施及栽培效益之估算 114 四、 各型態農業設施投資項目之成本效益淨值 119 第二節 比較各型態農業設施之成本效益敏感度和投資可行性分析 124 一、 各型態農業設施之成本收益投資可行性分析 124 二、 各型態農業設施之成本收益敏感度和投資可行性分析 126 三、 各型態農業設施之成本效益投資可行性分析 128 四、 各型態農業設施之成本效益敏感度和投資可行性分析 129 五、 各型態農業設施之成本效益之綜合分析比較 132 第三節 不同決策者對最適農業設施投資項目之選擇 132 一、 農業經營者之最適農業設施投資項目評估 134 二、 政策制定者之最適農業設施投資項目評估 135 第五章 結論與建議 136 第一節 研究結論 136 一、 農業設施型態選擇應考量之因素 136 二、 農業經營者及政策制定者之最適決策 138 三、 對於現存文獻之貢獻 141 第二節 研究限制與後續研究建議 141 參考文獻 143 附錄一 交通部中央氣象局2008~2018年颱風資料統計 155 附錄二 金字塔型溫室建置需求評估之農民訪談紀錄 161 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 傳統農業設施與金字塔型溫室之成本效益分析 | zh_TW |
dc.title | Cost-Benefit Analysis of Traditional Agricultural Facilities and Pyramid-type Greenhouses | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 107-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 劉哲良(Je-Liang Liou),闕雅文(Ya-Wen Chiueh),許聖章(Sheng-Jang Sheu),黃裕益(Yu-I Huang) | |
dc.subject.keyword | 智慧環控溫室系統,效益極大化,情境模擬分析,可行性分析,風險分析,農業災損,設施型農業推動方案, | zh_TW |
dc.subject.keyword | intelligent controlled environment greenhouse system,maximization of benefits,simulation analysis,feasibility analysis,risk analysis,natural disasters on agriculture,facility-based agriculture promotion program, | en |
dc.relation.page | 165 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201903785 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2019-08-17 | |
dc.contributor.author-college | 生物資源暨農學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 農業經濟學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 農業經濟學系 |
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