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Enregistrement W3013951309 · doi:10.1139/cjps-2019-0259

Yield losses in canola in response to blackleg disease

2020· article· en· W3013951309 sur OpenAlexaffvenueabout
Yixiao Wang, Stephen E. Strelkov, Sheau‐Fang Hwang

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Plant Science · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant Disease Resistance and Genetics
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBlacklegLeptosphaeria maculansCanolaBrassicaBiologyHybridAgronomyYield (engineering)CultivarBiotechnology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Blackleg, caused by Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & De Not., is an important disease of canola (Brassica napus L.) worldwide. In Canada, blackleg is managed mainly by the cultivation of resistant or moderately resistant canola hybrids. Field experiments were conducted in Edmonton, AB, Canada, in 2017 and 2018 to determine the relationship between blackleg disease severity and yield in the moderately resistant canola hybrids ‘73-15RR’ and ‘1950RR’. Blackleg severity was rated on a 0–5 scale, where 0 = no disease and 5 = plant death. Regression analysis showed that relationships between disease severity and pod number and seed yield were best explained by second-degree quadratic equations in all site-years for both cultivars. Percentage yield loss increased by 18%–99% and 26%–86% in plants of ‘73-15RR’ and ‘1950RR’, respectively, with disease severities of 2–5 compared with plants with severities of 0–1. An improved knowledge of the relationship between blackleg severity and yield losses is important for a more accurate evaluation of the agronomic efficacy and economic benefits of control measures.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,046
Score d'incertitude au seuil0,091

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,026
Tête enseignante GPT0,209
Écart entre enseignants0,183 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations19
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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