模块 4:支持监测和预警平台

来自无人机和红外摄像机的所有数据都会实时传输到预警平台。系统自动匹配位置信息并生成预警信息,通过应用程序、微信、短信和电话发送给终端用户。这确保了居民能够快速做出反应并保证安全。迄今为止,已发出超过 13 万条警告。
该平台改善了信息获取,尤其是农村和弱势社区的信息获取。通过提高公众对生物多样性相关信息的获取,加强社区应对人类-野生动物风险的能力,这一包容性的通信系统实现了《全球生物多样性框架》的目标 21。

  1. 自动数据匹配:该平台的数据库具有自动匹配功能,可确保高效、准确的预警。
  2. 全面的发布渠道:利用各种渠道(移动应用程序、短信、电话)确保覆盖不同的社区需求,满足不同用户群体的需求。
  1. 平台优化:数据库必须定期优化,以保持预警信息匹配的速度和准确性。
  2. 多渠道发布:拓展发布方式,如结合智能广播,可大大提高社区居民对预警信息的接收和响应速度。
模块 3:优化大数据和智能识别系统

红外系统每天收集大量图像,其中包括许多与大象无关的图像。利用人工智能技术,该系统学会了自动识别和过滤非大象图像,准确率超过 99%,甚至能检测到局部图形或阴影。通过全自动流程,警告会在 13-15 秒内生成,从而减少了人工审核的需要,提高了大象管理的效率。
迄今为止,该系统已经捕捉了 300 多万张图像,发出了 12,000 多条自动警告。所有数据都实时上传到中央平台,并与相关机构共享,用于研究、管理和决策。这有助于通过促进生物多样性保护方面的知识体系、技术和创新来实现《全球生物多样性框架》的目标 20。

  1. 先进的人工智能算法:强大的人工智能算法可确保高精度的图像识别和高效的数据处理。
  2. 统一数据汇总:整合来自不同地区的数据,支持大数据分析,为长期保护规划和决策提供基础。
  1. 算法更新:监测和识别系统需要定期更新算法,以适应环境变化,提高识别准确率。
  2. 高效的数据库管理:一个强大而高效的数据库管理系统对于确保数据易于分析和用于保护目的至关重要。
模块化无人机技术

我们的模块化无人机专为无障碍、适应性和可持续性而设计。这些无人机最初使用木制部件制作,只有不到六颗螺丝和扎带,组装、维修和使用当地材料复制都很简单,使社区能够独立领导修复项目。

随着技术的进步,我们已经集成了氢燃料电池混合电力推进系统,从而提高了飞行耐力、能源效率和环境可持续性。这些创新使无人机能够覆盖更大的区域,在偏远环境中工作,同时减少碳足迹。

模块化设计确保了持续适应的灵活性,使社区能够为无人机升级摄像头或传感器等监测工具。这种方法将简便性与尖端创新相结合,在基层赋权与可扩展、有影响力的环境恢复之间架起了桥梁。

成果

在应用诱捕器进行间歇性收获时,以下变量组合取得了最佳效果:玉米麸(补充饲料)×玉米麸(诱捕饵料)×O. Shiranus(鱼种)×2 条鱼/平方米(放养密度)。

这种组合的总产量比单批收获的对照组高出 25%。较高的放养密度(3 条鱼/平方米)使对照组的总产量略高,但净利润较低。使用颗粒饲料加强了这两种效果,但经济效益最低。

农场试验的结果(见图 1)证明了诱捕器的功能和出色的捕获效果。在三个月的农场试验期间,诱捕器每周使用 2 到 3 次,共使用 27 次。平均每次间歇性收获都能捕获约 120 条小鱼,相当于 820 克重。使用诱捕器后,所有家庭都表示现在每周吃两次鱼。而在此之前,每月吃鱼的次数在一到四次之间。

好处

  • 减少池塘中鱼类对氧气和食物的竞争,从而显著提高产量。
  • 提高了家庭对营养丰富的小鱼的消费,改善了现金流。

成功因素:

  • 诱捕器制作简单,成本低廉(3 美元)。
  • 诱捕器易于使用,对妇女也是如此。
  • 由于可以方便、定期地获取鱼类,直接带来有形的附加值。

实地实例

总的来说,参与农场试验的家庭的用户体验非常积极:

"作为一个家庭,我们现在每周可以吃两次鱼,有时甚至三次,而在没有这项技术的前几个月,我们每月只能吃一次鱼。(Doud Milambe)

"使用捕鱼器捕鱼非常简单,甚至妇女和儿童都可以使用"。(杰奎琳-贾拉西)

"与我用来捕鱼供家庭食用的钩和线的方法相比,这种方法既快又有效,因为钩和线的方法可能需要三到四个小时,但只能捕到三条鱼,因此对于我的家庭规模来说是不够的"。(哈桑-贾拉西)

方法
  • 当地社区的参与
  • 满足社区需求

社区学习和采用工具包的开放性。

项目的资金支持。

工具包在阻止野生动物离开农场方面的有效性。

释放未来影响:资金和专业发展

对于包括我们的参与者在内的许多保护工作者来说,如果没有资金来使用这些工具,仅有有效使用保护技术的知识是不够的。认识到这一障碍,我们为每位参与者提供 500 美元的种子基金,支持他们实施保护解决方案。参与者必须提出并实施项目,这些项目包括建造防捕食者炸弹和水下相机陷阱,开发人工智能工具、移动应用程序和社区驱动的公民科学活动。每位参与者都必须在接下来的一年中汇报项目进展情况,以促进问责制和影响跟踪。

为确保项目的长期可持续性,我们还提供了赠款撰写、提案制定和资助方参与方面的培训,使参与者掌握确保未来持续获得资金所需的技能。初次培训结束后,我们还将继续提供指导和支持。我们的团队以及不断壮大的校友网络将在资助申请、推荐信和职业发展机会等方面提供指导。在该计划期间启动的许多项目和合作项目都促成了研究生的学习、研究成果的发表和会议演讲,从而加强了参与者作为保护领导者的持续成长。

  • 提供种子基金的捐助者的支持
  • 培训员和辅导员的持续奉献和投入
  • 学生必须提交两份最新情况报告和一份助学金财务报告。确保对这些报告的跟进需要核心团队的努力和参与。
  • 学生们表示,能够在他们的简历中列出通过我们的计划获得的种子基金,有助于他们在未来获得更多的资助机会。
注重实践参与

我们的技术培训强调体验式学习,让学员直接实际体验保护技术。只要有可能,我们都鼓励学员在安全、低压力的环境中亲自设置和部署工具,为他们创造实验、犯错和边做边学的空间。例如,学生可以根据课堂培训模块选择相机陷阱的位置,然后通过分析所得数据来评估其决策的有效性。这一过程有助于沟通理论与实践,同时建立解决问题和使用工具的信心。

在学员无法直接操作工具的情况下,来自主办机构的培训师和实地工作者会提供现场演示,例如使用 GPS 跟踪野生动物或操作无人机,确保学员仍能接触到这些技术如何在实际保护环境中发挥作用。

  • 在东道机构获得实际使用的技术工具
  • 学生有机会亲自试用和测试工具
  • 经验丰富的教师提供指导和支持
  • 我们发现,与传统的讲座或仅仅观察技术的使用情况相比,如果配以辅助的背景信息,这些实践经验的影响更大
  • 提供机会让学生参与技术的整个生命周期(例如,从设置和部署到数据收集和分析),使他们为在自己的项目中使用这些技术做好更充分的准备
加强早期职业发展潜力

我们选择处于职业生涯起步阶段的参与者,例如那些已经获得学士学位、即将进入非政府组织或保护领域工作或开始接受高等教育的人。我们的目标是确定那些能够从我们提供的培训、资金、指导和支持的类型和数量中获得最大收益的参与者。在过去两年中,我们已经招募了至少一名非学术背景但拥有丰富实地经验的参与者。这些人在项目中茁壮成长,凸显了在未来的迭代中进一步迎合这些受众的机会。

  • 与当地学术机构和地区非政府组织建立的强大网络有助于我们吸引大量合格的申请者(每年约 200 份申请)
  • 根据早期参与者的需求量身定制教育材料
  • 同阶段参与者群体形成牢固持久的联系
  • 起初,我们将处于不同职业阶段的参与者纳入其中,但我们发现,年龄较大、经验较丰富的人有不同的需求,需要针对他们的经验水平制定不同的计划
  • 我们的入门级培训材料对于在该领域有更多经验的女性来说用处不大
与地方机构建立伙伴关系

主办机构的选择依据是其支持课堂教学和实地教学的能力,以及其参与积极保护挑战的能力,在这些挑战中,技术发挥着重要作用。例如,坦桑尼亚的RISE Grumeti 基金会就是一个理想的培训地点,它提供教育设施和学生宿舍,并积极开展反盗猎和犀牛保护计划等科技项目。

此外,我们优先考虑那些与我们同样致力于推动女性和早期保护工作者教育的机构,它们与当地保护和研究社区有着紧密的联系,并在将技术融入保护实践方面表现出领导力。这些合作伙伴关系对于确保我们的项目可持续发展和深入社区至关重要。

  • 在教育、提高技能和赋权方面具有一致愿景的当地合作伙伴
  • 东道组织和合作组织中的女性提供实地支持
  • 保护技术领域经验丰富的当地教育工作者和培训人员网络
  • 与当地保护、研究和政府网络有紧密联系的主办机构最有能力发现和招募经验丰富的女性专业人士担任培训师和导师。
  • 已经管理过其他培训项目的机构通常都拥有现有的基础设施和后勤系统,使其有能力为学生提供支持。
  • 积极使用各种保护技术的场所可为学生提供宝贵的实践机会,让他们在实际环境中接触各种工具。
  • 对计划愿景的共同承诺,尤其是性别平等和赋权方面的承诺,对于创造一个安全、支持性的环境至关重要,在这样的环境中,女性可以建立社区、获得专业成长并发展领导技能。
学术交流

项目成果通过多个学术和公共平台传播,包括

  • 在《海洋-陆地-大气研究》(科学伙伴期刊)上发表学术文章。
  • 在美国中国科学促进会的官方媒体 "AAASScience "微信公众平台上发布专题内容。
  • 为 "长三角试验区"提供案例研究。
  • 纳入国家自然科学基金委支持的重大海洋研究项目。

与 GBF 接轨:与 GBF 目标 20 一致。
贡献:通过分享可扩展的方法,加强全球保护工作。

  • 挑战和方法的透明交流加强了跨学科的参与。
  • 向利益相关者系统地介绍,提高了认识,促进了实际应用。
  • 开放和可访问的传播促进了跨学科合作和全球知识共享。
  • 在科学和公共领域发表可操作的见解可加速将其转化为保护实践。