請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/85298
完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 吳政鴻(Cheng-Hung Wu) | |
dc.contributor.author | Wan Yun Tseng | en |
dc.contributor.author | 曾琬芸 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T22:56:02Z | - |
dc.date.copyright | 2022-10-12 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-07-28 | |
dc.identifier.citation | 1. German cows cause methane blast in Rasdorf. (2014). BBC NEWS. https://www.bbc.com/news/world-europe-25922514 2. Global Methane Assessment. (2021). Climate & Clean Air Coalition, UN Environment Programme. 3. WMO Greenhouse Gas Bulletin. (2021). World Meteorological Organization, Global Atmosphere Watch. (World Meteorological Organization, Global Atmosphere Watch) 4. Eve Homan, M. D. S., Howard Bartlett, and Sverker Persson. (2012, March 5). Biogas from Manure. https://extension.psu.edu/biogas-from-manure 5. McCullough, C. (2020, November 6). New robot to clean solid floors in cattle sheds launched https://www.foodandfarmingtechnology.com/news/autonomous-robots/new-robot-to-clean-solid-floors-in-cattle-sheds-launched.html 6. Olsen, P., & Borit, M. (2013). How to define traceability. Trends in Food Science & Technology, 29(2), 142-150. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.10.003 7. SmartSensor》, N.-D. w. u. S. F. w. N. s. N. (2020). 荷蘭恩智浦企業的NTAG智慧感測器. https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/contents/3157 8. Wijaya, A. F., Usman, F., Tarno, H., Shoimah, F., & Miranti, Y. N. (2021). Significant Impact of Optimizing Iot Technology in Traditional Livestock Farming Activities [優化物聯網技術對傳統畜牧業活動的重大影響]. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(6), 721-728. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.6.64 9. Zuidhof, M. J. (2020). Precision livestock feeding: matching nutrient supply with nutrient requirements of individual animals. Journal of Applied Poultry Research, 29(1), 11-14. https://doi.org/10.1016/j.japr.2019.12.009 10. 中華民國國家溫室氣體清冊報告. (2021). 504. 11. 水污染防治法, (2018). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0040001&kw=%e6%b0%b4%e6%b1%a1%e6%9f%93%e9%98%b2%e6%b2%bb 12. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法, (2021). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0040054&kw=%e6%b0%b4%e6%b1%a1%e6%9f%93%e9%98%b2%e6%b2%bb%e6%8e%aa%e6%96%bd 13. 公共工程或公有建築物再生能源發電設備設置條件, (2020). https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001001 14. 王文楷. (2021). 物聯網在物業管理應用的研究 中華大學]. 新竹市. https://hdl.handle.net/11296/bdkn48 15. 王仕賢. (2021). 農業物聯網發展計畫. (110-2101-09-20-01). 16. 王思涵、李國華、江俊杰、蕭方君、張宛蓉、張菊犁. (2013). 應用無線感測網(WSN)提升乳牛場經營管理之研究. 畜產研究, 第47期, 8. 17. 王思涵、李國華、陳志毅、江俊杰、藍蔚文、郭桑硯、張菊犁. (2014). 應用無線射頻辨識技術e化管理乳牛群. 畜產研究, 第47期, 10. 18. 王思涵、李國華、賈玉祥. (2015). 如何培養好小牛的瘤胃環境(上)(下). 行政院農委會. https://www.angrin.tlri.gov.tw/cow/dhi111/dhi111P27.htm 19. 王順生、李英聯、康雅嵐. (2003). 應用無線射頻辨識技術在豬隻的生產履歷 中國工業工程學會九十二年度年會 20. 台灣動物社會研究會. (2019). 牛隻友善生產系統定義與指南 21. 台灣優良農產品發展協會. (2018). CAS台灣優良農產品標章等農產品標章標示宣稱說明. In 財團法人台灣優良農產品發展協會. 22. 安愷棣. (2020). 印尼生鮮農產品線上購物市場區隔分析 (Publication Number 2020年) 國立臺灣大學]. AiritiLibrary. 23. 江映宏. (2021). 生鮮食品供應鏈區塊鏈的開發應用-以生鮮豬肉產銷履歷系統為例 國立高雄科技大學]. 高雄市. https://hdl.handle.net/11296/rvgeae 24. 再生能源發展條例, (2019). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0130032&kw=%e5%86%8d%e7%94%9f%e8%83%bd%e6%ba%90 25. 行政院農委會. (2016). 影像辨識技術在農業領域的應用. 農業資訊科技應用發展電子報. https://www.coa.gov.tw/office_epaper/epaper/infoexplorer/online/41/technology_01.html 26. 行政院農業委員會畜產試驗所. (2018). 推料餵精料機器人導入乳牛場. https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0M068494699869345634&sid=0M084487513043592811 27. 行政院農業委員會畜產試驗所. (2021). [家畜]機器人進駐乳牛場 生乳產製省工又省時. https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0M068494699869345634&sid=0M088364441297437536 28. 行政院農業委員會畜產試驗所/吳明哲. (2019). [家畜]櫥櫃型擠牛乳機器人導入乳牛場(硬體篇). https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0M068494699869345634&sid=0M084548599563865394 29. 行政院農業委員會畜產試驗所/吳明哲. (2020). 乳牛場分娩牛舍立體空間聲紋收集系統之應用. https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0M068494699869345634&sid=0M087479399304327001 30. 行政院農業委員會畜產試驗所/吳明哲. (2020). [家畜]櫥櫃型擠牛乳機器人導入乳牛場(軟體篇). https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0M068494699869345634&sid=0M087394444740166926 31. 位自友, 张. (2014). RFID在种子质量安全溯源系统中的应用. Jiangsu nongye kexue, 42(8), 397-399. 32. 何東健、劉冬、趙凱旋. (2016). 精準畜牧業中動物信息至能感知與行為檢測研究進展. 農業機械學報, 第47卷第5期. https://doi.org/10.6041/j.issn. 1000-1298.2016.05.032 33. 何雨芳、莊坤遠. (2016). 乳牛飼育場從業人員職業衛生狀況調查研究. 34. 吳明敏. (2022, 0511). 全國農業金庫經營績效和挑戰, 全國農業金庫. 35. 吳玫瑩, 彭子馨, & 周菡苹. (2018). 無線射頻辨識系統應用於大學圖書館之實證研究 [Application of RFID in University Libraries -A Case Study of University]. 管理資訊計算, 7(2), 156-166. https://doi.org/10.6285/mic.201809_7(2).0013 36. 呂秀英. 酪農經營記帳與牛乳生產成本計算方法. 37. 呂秀英. (2008). 酪農經營記帳與效益分析軟體之研發與應用. 農政與農情, 194. https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=18009 38. 李旭薰. 乳牛體態評分方法與管理 (芻作專欄, Issue. angrin.tlri.gov.tw 39. 李志杰. (2020). 沼氣再利用(發電)推廣與沼氣發電機操作手冊. In 行政院農委會: 工業技術研究院中分院沼氣發電推動辦公室. 40. 李奇. (2018). 107年農產品溯源計畫查證報告. 行政院農委會. 41. 李怡欣、廖詠恩. (2021). 用心照看乳與牛的超人特攻隊. https://www.agriharvest.tw/archives/69697 42. 李炫周;林育宣. (2019). 韓國農畜產食品領域的溫室氣體減量方案與制度介紹 https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2510030 43. 李盼、余祁暐、吳明哲. (2019). 全球智慧生乳產業趨勢及代表性案例研究. 智慧科技, 57, 13. 44. 李素珍. 台灣生乳品質及其監測 45. 李國華. (2005). 台灣傳統乳牛舍規劃設計. 熱帶地區乳牛舍設計研討會. 46. 李國華、陳志毅、江欣蓉、張菊犁. 台灣績優乳牛牧場產期調節技術之探討. https://www.angrin.tlri.gov.tw/ 47. 周七寿. (2015). RFID食品可视化溯源管理系统的应用. 中国安防(8), 31-35. 48. 周楚洋, 劉安琪, & 張寧. (2020). 厭氧消化與共消化 開啟農業循環經濟大門-化畜牧廢棄物為沼氣能源的綠能技術. 豐年雜誌, 70(1). https://doi.org/10.6708/harvest.202001_70(1).0005 49. 周學忠. (2005). 運用無線射頻辨識技術建置供應商庫存系統 亞洲大學]. 台中市. https://hdl.handle.net/11296/577xt4 50. 林子翔,陳昌岑、王健豪、江昭皚. (2016). 運用物聯網技術於農畜生產管理及產銷履歷資訊系統. 農業生技產業季刊, 48, 43-51. 51. 林余宣. (2020). 導入區塊鏈追溯系統於供應鏈管理之研究-以L水產公司為例 國立高雄科技大學]. 高雄市. https://hdl.handle.net/11296/5e678a 52. 林志遠、高志忠、黃家富、張博光、陳世欽、劉富光. (2009). 應用水下RFID技術於種魚監測之先期試驗. 水產專訊, 第25期, 5. 53. 林佳融. (2021). 標章認證與產銷履歷對消費者再購意願之研究 -以新化區為例 遠東科技大學]. 台南市. https://hdl.handle.net/11296/86dm6b 54. 林俊全、蘇淑娟. (2013). 台灣的地景保育 Landscape conservation in Taiwan. 行政院農業委員會林務局. https://www.govbooks.com.tw/books/92733 55. 林鈺荏. (2021). 畜牧糞尿水再利用減肥又節水. 苗栗區農業專訊, 第93期. 56. 社團法人台灣動物社會研究社. (2022). 台灣乳牛場動物福利評分制度. In 動物福利標章 乳牛篇: 社團法人台灣動物社會研究社. 57. 金悅祖. (2007). 豬隻應用RFID管理之現況與展望. 58. 食品安全衛生管理法, (2019). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001&kw=%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%89%e5%85%a8 59. 科技始終來自「牛」性 機器人擠牛乳產量增加15%. (2020). https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/feedback/3385 60. 施柔臣. (2015). 台灣糧食安全與貿易自由化關係之研究-全球糧食安全指標(GFSI)之應用 (Publication Number 2015年) 國立臺灣大學]. AiritiLibrary. 61. 施珊綿. (2013). 彰化縣福寶酪農專業區產業變遷與乳品供應鏈研究 國立臺中教育大學]. 台中市. https://hdl.handle.net/11296/2774pd 62. 科技部台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台. (2021). IPCC AR6報告之氣候科學重點發現-臺灣版 IPCC, 哥本哈根. 63. 赵金燕 王白娟 杨秀娟 杨丽, 曹. (2011). 畜产品可追溯系统的设计与研究. 电子设计工程, 19(5), 143-145. https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-6236.2011.05.042 64. 食品藥物管理署. (2016). 食品安全監測計畫及強制檢驗規定說明. 65. 畜牧法, (2010). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0060023 66. 畜牧法施行細則, (2013). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0060025&kw=%e7%95%9c%e7%89%a7%e6%b3%95%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%b4%b0%e5%89%87 67. 徐天佑、曾鴻陽. (1990). 台灣地區有關太陽能日照量之環境時空因素研究探討. 環境教育季刊, 第六期, 12. 68. 栾汝朋 初芹 刘华贵 张峻峰 于峰, 曾. (2016). 种鸡个体育种信息自动采集系统的研究与应用. Zhōngguó xùmù zázhì, 52(23), 18-21. 69. 栾汝朋 孟庆翔 张峻峰 赵金石 任丽萍, 周. (2012). 牛肉产业链全程质量安全追溯体系的建立与应用. Zhongguo nong xue tong bao, 28(6), 252-256. https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-6850.2012.06.047 70. 畜牧處. (2020). 臺灣畜產 牧業典範 畜牧業施政成果與展望. 71. 畜產試驗所. (2010). 牛肉之台灣良好農業規範(TGAP). 72. 畜產試驗所. (2010). 禽畜糞尿量及其成分 (郭錳德、王斌永、林益福、廖宗文、蘇天明、蘇安國, Ed.). 行政院農業委員會. 73. 翁欲盛. (2006). RFID應用於水產品產品履歷系統實例經驗分享. Taita電子報, 第01期. 74. 耿丽微 钱东平, 赵. (2009). 基于射频技术的奶牛身份识别系统. Nong ye gong cheng xue bao, 25(5), 137-141. https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-6819.2009.05.26 75. 能源局. (2020). 公共工程或公有建築物再生能源發電設備設置條件. 76. 財團法人中央畜產會. (2021). 109年主要畜產記帳與收益分析-核定 (家禽產業結構調整計畫, Issue. 77. 財團法人農業信用保證基金. (2021). 110年農信保年報 78. 康雅嵐. (2009). 以無線射頻辨識技術應用在生產履歷-以豬隻飼養為例 (Publication Number 2009年) 朝陽科技大學]. AiritiLibrary. 79. 張傳順. (2019). 影響農民採用產銷履歷因素之研究 -以花蓮縣農產品為例 國立東華大學]. 花蓮縣. https://hdl.handle.net/11296/a66677 80. 曹馥年. (2018). 大動物獸醫:比酪農更在乎動物生活的心意. https://www.agriharvest.tw/archives/13265 81. 盛明娅 张淼, 张. (2012). RFID在农业中的应用. 农机化研究, 34(11), 198-201. https://doi.org/10.3969/j.issn.1003-188X.2012.11.048 82. 許志義. (2021). 智慧農牧場綠能科技整合應用之營運管理模式探討: 自駕除草機、太陽能發電、儲能電池系統實證案例. https://enable.nchu.edu.tw/plan-page.php?uuid=649760c2-6b78-11eb-9ef3-0050569c05ae 83. 許建隆, 詹宜勳, 蔡國裕, & 黃美涓. (2016). 適用於供應鏈之連線RFID所有權轉移協定 [Online RFID Ownership Transfer Protocol in Supply Chains]. 資訊安全通訊, 22(3), 28-48. 84. 許聖章. (2018). 美國現行農業特用作物自動化與機械化政策發展策略. 行政院農委會. 85. 郭嬌紋、黃鎮華、游適璋、李貽華. (2010). 無線射頻辨識系統(RFID)簡介及在檢驗追蹤管理之應用 (Vol. 第98期). 農藥藥物毒物試驗所. https://www.tactri.gov.tw/Uploads/Item/d25d295b-dee5-43af-ad9e-f456ec311fae.pdf 86. 陳奕廷. (2022). 使用慣性元件與機器學習技術進行乳牛行為分析之研究 [學術論文, 國立臺北科技大學]. https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=l5awC1/record?r1=1&h1=1 87. 陳奕綺. (2021). 「運用區塊鏈技術探討農產品生產履歷建置」-以BiiLabs的BiiTrails為例 國立雲林科技大學]. 雲林縣. https://hdl.handle.net/11296/35273z 88. 陳彥伯. (2014). 結合RFID與QR Code技術之種豬場管理系統的開發與應用 南臺科技大學]. 台南市. https://hdl.handle.net/11296/ne4v9f 89. 陳彥璋、陳宜孜、施愛燕. (2021). 畜牧廢棄物新旅程,糞尿水資源化利用 [農政視野]. 農政與農情, 第346期, 6. 90. 陳勝強. (2020). 基於區塊鏈之供應鏈網路框架設計 國立臺灣科技大學]. 台北市. https://hdl.handle.net/11296/xaef5m 91. 陳祺忠. (2019). 應用區塊鏈提升產銷履歷認知價值影響使用意圖之研究 國立屏東大學]. 屏東縣. https://hdl.handle.net/11296/d53wzd 92. 陳榮坤. (2017). 作物影像在農業生產上的應用. 農政與農情, No. 305, 4. 93. 温健. (2017). 推进标准化农业模式 打造供港标准农产品. 中国农民合作社(1), 31-31. 94. 程佳威 李亚敏, 王. (2013). 基于RFID技术的养猪场个体识别系统设计. Hubei nong ye ke xue., 52(7), 1683-1685. 95. 黃大駿. (2017). 畜牧業溫室氣體排放清冊及統計國內外趨勢探討 (第2年/全程2年). (106農科-2.4.2-牧-U1(3)). 96. 黃玉枝. (2011). 農業RFID行動產銷系統導入策略--可行性調查分析. 國立虎尾科技大學學報, 第三十卷第二期, 10. 97. 黃克平, & 吳俊杰. (2016). 台北捷運無線射頻技術之手環設計 [Bracelet Designs with Radio Frequency Identification for Metro Rapid Transit]. 華梵藝術與設計學報(11), 27-42. 98. 黃冠庭、林裕彬、連宛渝、洪甄蔚、張佳祺. (2019). 區塊鏈串聯產銷履歷大未來 溯源資訊透明 食安把關再升級 [農業經營]. 豐年雜誌, 2019年10月號. 99. 黃威誌. (2021). 產品溯源追蹤之區塊鏈資料應用-以茶葉為例 國立中興大學]. 台中市. https://hdl.handle.net/11296/p3h5w2 100. 黃貞綾. (2009). 全球良好農業規範(Global GAP)之初探-私人驗證制度引領全球農業發展方向. http://www.taiwansig.tw/index.php/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E7%92%B0%E4%BF%9D%E7%94%9F%E6%85%8B/1942-%E5%85%A8%E7%90%83%E8%89%AF%E5%A5%BD%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E7%AF%84%EF%BC%88GLOBALG.A.P.%EF%BC%89%E4%B9%8B%E5%88%9D%E6%8E%A2%E2%80%94%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%A9%97%E8%AD%89%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%BC%95%E9%A0%98%E5%85%A8%E7%90%83%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%96%B9%E5%90%91 101. 黃謙瀚. (2020). 以數值模擬分析牛舍通風環境 國立宜蘭大學]. 宜蘭縣. https://hdl.handle.net/11296/4srp9h 102. 農業事業廢棄物再利用管理辦法, (2019). https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0060032&kw=%e8%be%b2%e6%a5%ad%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%bb%a2%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%86%8d%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%be%a6%e6%b3%95 103. 楊明德. (2019). 國內牛肉產業產銷履歷之研究 – 零售商與消費者的觀點 國立高雄科技大學]. 高雄市. https://hdl.handle.net/11296/gva29j 104. 楊智凱、施瑩艷、楊舒涵. (2016). 以智慧科技邁向台灣農業4.0時代. 農政與農情, 289. (行政院農委會) 105. 董書豪. (2021). 臺灣發展集中式沼氣廠與生物甲烷之經濟效益評估-以豬糞尿沼氣發電為例 國立臺灣海洋大學]. 基隆市. https://hdl.handle.net/11296/mfghxc 106. 廖震元、楊忠民、陳書儀、周端政. (2018). 新農業-禽畜科技化設施設備(家畜) 產業人才供需調查報告. 107. 劉劭宣. (2014). 食品品質標章認證與消費者信賴程度之動態分析 國立暨南國際大學]. 南投縣. https://hdl.handle.net/11296/488qrw 108. 劉芝君. (2020). 糞尿.沼氣.綠金首部曲:畜牧廢水與沼氣的關係 豐年雜誌. 109. 劉毓容. (2019). RFID在區塊鏈技術及倉儲管理上之應用探討. 印刷科技, 第三十五卷第二期, 42. https://www.cepp.gov.tw/Page?key=000in&key2=00cin&key3=00qca (中央印製廠) 110. 歐修汶、蕭宗法、周明顯. (2020). 養牛場使用沼氣渦輪發電機之性能表現. 畜產研究, 53(1). 111. 蔡焱昇. (2021). 寄賣共生平台與創新營運模式之研究 以某服裝公司為例 國立政治大學]. 台北市. https://hdl.handle.net/11296/pk64ag 112. 蔡靜偉. (2016). 監測蜂巢內蜜蜂運動行為之影像分析方法與系統 (Publication Number 2016年) 國立臺灣大學]. AiritiLibrary. 113. 鄭惠如. (2021). 消費者倫理與豬肉產銷履歷衍生之信任感和知覺品質對消費意願與願付價格之影響 國立臺灣大學]. 台北市. https://hdl.handle.net/11296/y5293d 114. 魯真. (2018). 加拿大乳業政策概述及生乳運輸相關規範. 主要國家農業政策法規與經濟動態/農業政策概觀, 15. https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2504826 115. 蕭國鑫、闕棟鴻、洪嘉業. (2016). 再生能源之相關成本分析-未來的太陽光電與風力發電成本將持續下降. 19. https://km.twenergy.org.tw/Document/reference_more?id=142 116. 謝孟玹. (2021). 2020感測器產業回顧與2021市場趨勢觀察. 117. 謝昭賢. (2017). 環保牛舍與刮糞牛床之設計. 行政院農委會畜產試驗所. 118. 鍾承訓、紀泱竹、蘇天明、程梅萍、蕭庭訓. (2021). 不同型式肉豬舍節能減碳評估 (110農科-2.4.1-畜-L2, Issue. 119. 簡名釧. (2021). 消費者選購區塊鏈標章蔬菜農產品考量因素之研究 環球科技大學]. 雲林縣. https://hdl.handle.net/11296/94enzp 120. 顏珮如. (2014). 生質廢棄物沼氣發電建廠可行性評估-以雲林縣為例 國立臺灣大學]. 台北市. https://hdl.handle.net/11296/9v5ukg 121. 魏于翔、陳祈瑞、吳宣萱. (2016). 溯源農產品發展趨勢. In 農業生技產業季刊 (Vol. No. 48). 財團法人台灣經濟研究院生物科技產業研究中心. 122. 羅乃維、朱宇倩. (2021). 智慧物聯網技術及應用. T&D 飛訊, 282, 24. 123. 譚維信. (2016). 無線射頻辨識系統(RFID)應用在殯葬管理的可行性. 中華禮儀(34), 58-60. https://doi.org/10.29420/cfc.201606_(34).0012 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/85298 | - |
dc.description.abstract | 農業生產是氣候變遷下風險最大的產業之一,近百年來台灣的平均氣溫上升幅度超過全球,過去十年世界各國因為氣候變遷導致的災害也越來越頻繁,再再凸顯糧食安全的問題。從人文發展的觀點,受到飲食習慣西化、人均可支配所得增加、以及人口結構高齡化、人口發展都市化的交互影響,國內農業生產結構也隨之改變,豬肉、稻米需求下降,而雞肉、牛肉、牛乳的需求持續增加,但牛乳自給率尚有3成、牛肉自給率卻不足5%。 乳牛是高經濟動物,國內畜牧政策是以乳牛為主、肉牛為輔,依照2020年統計資料,全台有15.4萬頭牛、其中乳牛約占9成(13.7萬頭),儘管從飼養量來看較過往略為下降,但牛肉年產值約NTD 24.5億、牛乳年產值高達NTD 114.4億、且為持續增加,惟傳統的畜牧工作有賴高度人力投入、且生產環境不佳,較難以吸引更多資源投入,是以本研究擬以Radio Frequency Identification (RFID)結合各種感測器,透過網路傳輸的方式建構一個物聯網架構的精準畜牧飼養系統來提高畜牧場的管理效率、提升乳牛畜牧業的經營績效。 RFID一般稱為無線射頻標籤或電子標籤。目前RFID技術已經可做到遠距讀取、且防水、防震、防塵、甚至可穿透金屬,再加上全球唯一獨立編碼的特性,搭配各種感測器可做到24小時偵測。 物聯網架構下的精準畜牧飼養,是利用RFID耳標記錄具有乳牛個體識別的生理活動資訊,結合必要的感測系統、透過網路傳輸的技術,形成一個資訊平台。物聯網建構在網際網路基礎上,利用各種感測器偵測物件或事件的變化、再將資訊傳送到電子電信通訊裝置,最終建構出物物相連的關聯網絡;在網路傳輸控制的前提下,物聯網應具有可讀性、可識別性、可定位性、以及可搜尋等特點,物聯網所傳遞的資訊,能讓管理人員透過數據變化隨時掌握環境變化,快速採取必要的行動來提高工作效率、節約成本、或降低損害。 研究實地拜訪彰化縣的兩家乳牛畜牧場,一為自有品牌牧場、一為契約經營牧場。前者於2019年導入RFID電子耳標,酪農可透過手機app隨時掌握個別乳牛的生理狀況,大幅降低現場工作的必要與需求;契約經營牧場則以編碼耳標進行牛籍管理,並加入乳牛群性能改良(Dairy Herd Improvement, DHI)計畫作為生乳監測的管理模式。 研究設計採分段導入改善措施的方式,第一階段優先導入RFID耳標、以及硬體環境必要的感應器,目的是透過個體識別監控來提高乳牛的健康管理;第二階段再導入牧場內的自動化畜牧設施以提升實際的運作效率,並以損益平衡分析的方式進行財務試算。 結果發現,以國內大多數乳牛畜牧場的規模(約250頭)來看,以損益平衡法分析、並利用直線法分攤固定資產折舊,對酪農而言可以逐步提升生乳日產量來達成目標,儘管前段投資成本增加、但年收益也有明顯的增加,到第八年起可有完全的淨收入。若有資金需求,透過國內農業金融體系可提供畜牧業者取得借款資金來源。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Agricultural productivity is one of the high-risk issues from global climate change. Over the past hundred years, the average temperature in Taiwan has risen higher than the average of the globe. While the demand for pork and rice is declining, beef and milk consumption are constantly increasing in Taiwan. Dairy cattle are high economic animals, while domestic animal husbandry policies are dominated by dairy cattle and supplemented by other beef cattle. There are about 154 thousand cattle in Taiwan, according to 2020 statistics, and around 90% are dairy cattle (about 137 thousand). The annual production value achieved NTD 2.45 billion for beef and NTD 11.44 billion for milk. However, it takes more workforce in traditional husbandry work while the working environment is too harsh to appeal for more resources to be put in. Therefore, to enhance the operational efficiency of barns and promote the actual performance of the husbandry management. This research intends to use Radio Frequency Identification (RFID) and various sensors to build a precision livestock feeding system under the Internet of Things (IoT). The RFIDs are generally known as radio frequency tags or electronic tags. RFID can now be water-proof, quake-proof, dust-proof, remote reading, and even penetrating metals. With its unique identifier (UID), RFID can work continuously with various sensors without interruption. The IoT uses sensors to detect changes in objects or environments. The sensor data is transmitted to electronic or telecommunication devices to construct associated networks. The information transmitted through the IoT architecture enables managers to monitor environmental changes and quickly respond to improve work efficiency, save costs, or reduce damage. Through the information platform formed by combining RFID and sensors, dairy farmers can monitor the physical activities of dairy cattle and then take appropriate measures. We conducted field research on two dairy barns in Changhua County. One is a self-brand dairy barn, and the other is a contract-based dairy barn. The former barn introduced RFID ear tags in 2019 so that the dairy farmer can grasp every physical activity of dairy cattle at any time through the mobile application, which considerably reduces the need for on-site work. The contract-based dairy barn has a coded ear tag to manage dairy cattle and join the DHI program as a raw milk monitoring management model. The improvement measures are implemented in two phases. In the first phase, RFID ear tags and sensors are introduced to collect the physical data of dairy cattle. The purpose is to refine cattle health management. In the second phase, the implementation of automatic husbandry facilities to improve the efficiency of the operations. For local barns with about 250 heads of cattle, the two-phase improvement measures are financially feasible in the break-even analysis. If there is a need of cash flow, the local agricultural financial system can support. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-19T22:56:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-1807202211324500.pdf: 8000170 bytes, checksum: 2ef39b6c92b5bcd1bd67e5dfef161a77 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書 I 致謝 II 中文摘要 IV 英文摘要 VI 目錄 VIII 圖目錄 X 表目錄 XI 第一章 緒論 1 1.1 研究背景與動機 1 1.2 研究目的 2 第二章 產業現況與相關文獻探討 5 2.1 現行牛隻管理模式 5 2.2 供給市場現況分析 6 2.3 RFID在國內乳牛畜牧業的應用現況 8 2.4 相關文獻回顧 15 2.4.1 感測器相關 15 2.4.2 綠能相關 18 2.4.3 其他 20 第三章 國內實際案例分析及研究設計 23 3.1 國內乳牛畜牧場的實例分析 23 3.1.1 自營牧場(自有品牌小農牧場) 23 3.1.2 非自營牧場(契約經營牧場) 25 3.2 畜牧業常見的感測裝置分析 27 3.3 乳牛畜牧業的生產成本分析 29 3.4 研究設計: 有限資源的精準分配 34 第四章 智慧物聯畜牧系統建構及可行性分析 43 4.1 物聯網架構下的精準畜牧系統 44 4.2 物聯網下的畜牧場糞尿管理 47 4.3 物聯網下的產銷履歷系統 50 4.4 可行性分析 53 4.4.1 可行性分析: 政策適性面 54 4.4.2 可行性分析: 環境適性面 57 4.4.3 可行性分析: 財務風險適性 60 第五章 研究結論、研究限制與未來建議方向 65 5.1 研究結論 65 5.2 研究限制 68 5.3 未來建議方向 69 參考文獻 71 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | RFID與物聯網的智慧畜牧應用–以乳牛飼養為例 | zh_TW |
dc.title | Smart Livestock Application of RFID and IoT – Taking Dairy Cattle as an Example | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 110-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 黃奎隆(Kwei-Long Huang),藍俊宏(Jakey Blue),陳文智(Wen-Chih Chen) | |
dc.subject.keyword | 無線射頻標籤,畜牧,乳牛,精準畜牧飼養系統,物聯網,損益平衡分析, | zh_TW |
dc.subject.keyword | RFID,husbandry,dairy cattle,precision livestock feeding system,IoT,break-even analysis, | en |
dc.relation.page | 80 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202201521 | |
dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
dc.date.accepted | 2022-07-28 | |
dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 工業工程學研究所 | zh_TW |
dc.date.embargo-lift | 2023-06-28 | - |
顯示於系所單位: | 工業工程學研究所 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
U0001-1807202211324500.pdf 授權僅限NTU校內IP使用(校園外請利用VPN校外連線服務) | 7.81 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。