Техника и технологии

Роботы-пропольщики, дроны-агрономы и нейросети для тыквы: ИИ внедряется в АПК

Российская агротехнология за последнее время совершила скачок. Роботы, которые умеют распознавать сорняки с точностью 99% и точечно их уничтожать. Беспилотники, способные одновременно мониторить поля и вносить удобрения. Нейросети, диагностирующие болезни растений по одному фото. Все эти технологии уже применяются в российском АПК.

Фото: пресс-служба Новороссийского филиала ЦОК АПК
Фото: пресс-служба Новороссийского филиала ЦОК АПК

«Роботизация и цифровизация в российском АПК — это не дань моде, а вынужденная необходимость», — отметил заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК») Валерий Немченко.

По его мнению, дефицит кадров на селе, рост цен на средства защиты растений, потребность в экологизации производства — все это подталкивает аграриев искать новые решения. Российские инженеры идут в ногу со временем, создают технологии, необходимость которых назревает в отечественном агропроме, подчеркнул Валерий Немченко.

Первый отечественный агроробот в поле

В январе 2026 года на выставке AGRAVIA 2026 большой интерес аграриев вызвала разработка из инновационного центра «Сколково» — первый в России серийный сельскохозяйственный робот для сверхточечного опрыскивания и прополки. Выглядит как модульная конструкция шириной от 3 до 12 метров, может круглосуточно работать на разных культурах. Разрабатывали его пять лет.

Камеры робота с помощью системы компьютерного зрения сканируют поверхность почвы. Алгоритмы распознают, культурное растение перед ним или сорняк. Точность идентификации, по данным разработчиков, достигает 99%. На основе этих данных робот принимает решение.

Опрыскивание происходит точечно: препарат вносится только туда, где есть сорняк, причем только на ранней стадии. По оценкам разработчика, это позволяет снизить расход химии до 95% и сократить общие затраты на гектар до 50%. Помимо опрыскивания, робот может выполнять механическую прополку и прореживание. В стадии тестирования находится опция допосадки. Она позволяет высаживать растения в пустоты на ранней стадии, что особенно актуально для подсолнечника и кукурузы.

Лазер против сорняков: проект из СПбПУ

Специалисты в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) разрабатывают автоматизированную систему лазерной очистки полей. Проект ведет студент передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Шамиль Садртдинов, выигравший грант в конкурсе «Студенческий стартап».

Оборудования установлено на мини-прицепе для трактора. Система «глаз — рука» сканирует почву камерами, искусственный интеллект идентифицируют сорняки, лазер их уничтожает без вреда для культурных растений. Урожайность полностью сохраняется.

Особенность разработки — ориентация на прополку ценных овощных культур в открытом грунте: моркови, лука, капусты. Конструкция модульная, ее можно масштабировать под хозяйства разного размера.

Российский проект: «Агрозевс» от Плехановки

Студенты и молодые ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова уже несколько лет работают над роботизированной системой безгербицидного уничтожения сорной растительности с говорящим названием «Агрозевс». Платформа оснащена подвижной системой наведения лазеров и компьютерным зрением для распознавания сорняков. Робот способен круглосуточно уничтожать нежелательные растения на полях без применения гербицидов.

По замыслу разработчиков, система позволит уменьшить издержки на обработку полей, увеличить урожайность благодаря отсутствию химического воздействия на культурные растения и повысить эффективность за счет высокой точности лазера.

Мультизадачный агродрон: разработка СКФУ

А над полями Ставрополья скоро взлетит технологическое чудо от Центра инженерных разработок Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Мультизадачный агродрон массой до 10 кг сможет доставлять грузы по полю, вносить удобрения и средства защиты растений с высокой точностью, проводить мониторинг состояния почвы и посевов, а также анализировать влажность, всхожесть, наличие заболеваний и вредителей.

Предполагается работа на минимальной высоте. В условиях Ставрополья, где ветровая нагрузка значительна, это принципиально важно: снижается ветровой снос препаратов, повышается эффективность обработок и уменьшается экологическая нагрузка.

Проект получил поддержку Минпромторга в виде гранта в размере 95 млн рублей и по состоянию на март 2026 года находится в стадии активной разработки. Разработка вписывается в концепцию «Цифровое небо», работа над которой сейчас ведется в России и которая объединяет воздушное и наземное пространство в единую информационную среду для точного земледелия. В этой концепции дроны, наземные роботы и стационарные датчики работают как единый организм, собирая данные и выполняя задачи в координации друг с другом.

«Концепция „Цифровое небо“ в Краснодарском крае обретает реальные очертания. В регионе строится научно-производственный центр „Техносфера“», — рассказал замдиректора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Валерий Немченко.

Центр создается именно для сельского хозяйства и точного земледелия — резиденты центра будут разрабатывать и производить агродроны, а также комплектующие и программное обеспечение для них. Кубань с ее разнообразием природных зон рассматривается как площадка для тестирования таких беспилотных систем для всей страны.

Нейросети для тыквы: диагноз по фотографии

Пока роботы и дроны осваивают поля, для смартфонов российских аграриев и даже обычных дачников уже разработаны приложения, способные диагностировать болезни растений по одному снимку. В 2025 году представлен онлайн-сервис для распознавания болезней сельхозкультур по фото. Платформа способна не только определить заболевание, но и дать рекомендации по лечению и профилактике.

Пользователю достаточно загрузить фотографию листа, плода или стебля растения в мобильное приложение или веб-интерфейс. Новую разработку впервые продемонстрировали на форуме «Русское поле — 2025» в Казани.

Робот-агроном: ранняя диагностика в теплицах

Еще одна российская разработка — роботизированная система для ранней диагностики состояния растений в теплицах, созданная в Ставропольском государственном аграрном университете. Платформа движется между рядами, ведет съемку растений. Встроенная нейросеть анализирует изображения и выявляет болезни на ранних стадиях, когда человек еще не может их заметить. Это снижает потери и повышает стабильность урожая.

Система уже прошла первые промышленные испытания в декабре 2025 года. В январе 2026-го ее презентовали на тепличном комплексе в Ульяновске. Особенность разработки — полностью отечественный контур данных и аналитики, нейросеть адаптирована под российские сорта и гибриды.

А что за рубежом? Экзотика, которая вдохновляет

Российские разработчики внимательно следят за мировыми трендами. Примеры экзотики — австралийские дроны-пастухи, перегоняющие скот, южнокорейские роботы для садов, китайские лазерные пропольщики.

Китай — лидер по внедрению агродронов: из 500 тыс. сельскохозяйственных беспилотников в мире более 300 тыс. работают там.

В июне 2025 года китайская компания показала робота, который распознает сорняки за миллисекунды и уничтожает их лазером. Эффективность — более 95%, производительность — до 320 тыс. сорняков в час.

В марте 2026 года на выставке в Шанхае представлена линейка агророботов: опрыскивающие дроны, пропольщики и даже робособаки для патрулирования полей.

Российская цифровая платформа АПК

Развитие робототехники, беспилотных систем и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве проводится в России в рамках государственной стратегии цифровой трансформации АПК.

В ноябре 2025 года по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение создать единую цифровую платформу АПК с применением технологий искусственного интеллекта. Срок исполнения — 30 декабря 2026 года.

В начале 2026 года на уровне Совета Федерации обсуждались меры поддержки и снятие нормативных барьеров для внедрения беспилотной техники в АПК.

В марте 2026 года Михаил Мишустин подписал распоряжение об актуализации стратегического направления цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. К 2030 году не менее 80% российских предприятий АПК должны перейти на отечественное программное обеспечение.

В апреле 2026 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании итоговой коллегии ведомства заявил о высокой эффективности применения беспилотников при проверках. Он отметил, что эффективность контрольной деятельности службы выросла в том числе благодаря цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

Тема цифровизации сельского хозяйства и внедрения искусственного интеллекта войдет в число ключевых на Всероссийском зерновом форуме в Сочи 20–23 мая 2026 года. Согласно предварительной программе пленарное заседание посвятят роли искусственного интеллекта в зерновой отрасли.

«Цифровизация в сельском хозяйстве решает прагматичный вопрос: как на той же Кубанской земле, с теми же затратами получить урожай больше и качественнее?» — пояснил заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Валерий Немченко.

По его оценке, российские роботы, дроны и нейросети — это реальные рабочие инструменты, которые уже экономят деньги фермеров и сохраняют урожай.

Подписывайтесь на нас в Дзен и Telegram
Читайте также:
На главную