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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
Auteur ou autrice
Période
Ordre
Langue
Type
Domaine
Revue
Sujet
Weed Control and Herbicide Applications
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 283 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 283 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 1 sur 26

Les étiquettes couvrent 2 des 1 283 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 283 des 1 283 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
Weed Management in 2050: Perspectives on the Future of Weed Science
James H. Westwood, R. Charudattan, Stephen O. Duke, Steven A. Fennimore, Pam Marrone, David C. Slaughter +2 autres
2018· article· en· Weed Science· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
361
citations
affnon étiqueté
The future for weed control and technology
Dale L. Shaner, Hugh J. Beckie
2013· review· en· Pest Management Science· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
217
citations
aboutno affnon étiqueté
Glyphosate-Resistant Crops and Weeds: Now and in the Future
Stephen O. Duke, Stephen B. Powles
2009· article· en· MOspace Institutional Repository (University of Missouri)· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
205
citations
affaboutnon étiqueté
Potential Corn Yield Losses from Weeds in North America
Nader Soltani, J. Anita Dille, Ian C. Burke, Wesley J. Everman, Mark J. VanGessel, Vince M. Davis +1 autres
2016· article· en· Weed Technology· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
190
citations
affnon étiqueté
Weed-induced crop yield loss: a new paradigm and new challenges
David P. Horvath, Sharon A. Clay, Clarence J. Swanton, James V. Anderson, Wun S. Chao
2023· review· en· Trends in Plant Science· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
161
citations
affnon étiqueté
Weed Suppression by Annual Legume Cover Crops in No‐Tillage Corn
John W. Fisk, O. B. Hesterman, Anil Shrestha, James J. Kells, Richard R. Harwood, John M. Squire +1 autres
2001· article· en· Agronomy Journal· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
159
citations
affvenuenon étiqueté
Integrated weed management and weed species diversity
David R. Cléments, Stéphan Weise, Clarence J. Swanton
2005· article· en· Phytoprotection· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
153
citations
affnon étiqueté
Herbicide‐resistant weeds: from research and knowledge to future needs
Roberto Busi, Martín M. Vila‐Aiub, Hugh J. Beckie, Todd A. Gaines, Danica E. Goggin, Shiv Shankhar Kaundun +10 autres
2013· article· en· Evolutionary Applications· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
130
citations
affsans résuménon étiqueté
Adaptability of plants invading North American cropland
David R. Cléments, Antonio DiTommaso, Nicholas Jordan, B. D. Booth, John Cardina, Douglas Doohan +3 autres
2004· article· en· Agriculture Ecosystems & Environment· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
123
citations
afffundnon étiqueté
Review: Multivariate analysis in weed science research
N. C. Kenkel, D. A. Derksen, A. G. Thomas, P. R. Watson
2002· article· en· Weed Science· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · bibliometricsconsensus · aucune
122
citations
affnon étiqueté
Reduced herbicide doses in field crops: A review
Robert E. Blackshaw, John T. O’Donovan, K. Neil Harker, George W. Clayton, R. N. Stougaard
2006· review· en· Weed Biology and Management· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
121
citations
affsans résuménon étiqueté
Organic weed management in perennial fruits
Andrew M. Hammermeister
2016· article· en· Scientia Horticulturae· Agricultural and Biological Sciences
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
104
citations

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