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Enregistrement W3158418712 · doi:10.3168/jds.2020-20065

Benchmarking of farms with automated milking systems in Canada and associations with milk production and quality

2021· article· en· W3158418712 sur OpenAlexafffundabout
R. Matson, M.T.M. King, T.F. Duffield, D.E. Santschi, Karin Orsel, Edmond A. Pajor, G.B. Penner, T. Mutsvangwa, T.J. DeVries

Notice bibliographique

RevueJournal of Dairy Science · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueEffects of Environmental Stressors on Livestock
Établissements canadiensSte. Anne's HospitalUniversity of SaskatchewanUniversity of CalgaryUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesAgriculture and Agri-Food CanadaUniversidade Federal de ViçosaDairy Farmers of Canada
Mots-clésMilkingBarnHerdAnimal scienceSomatic cell countAutomatic milkingBenchmarkingLactationEnvironmental scienceBiologyGeographyBusinessIce calving

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The objective of this study was to benchmark the herd-level housing and management strategies of automated milking system (AMS) farms across Canada and assess the associations of these herd-level housing factors and management practices with milk production and quality. Canadian AMS farms (n = 197; Western Canada: n = 50, Ontario: n = 77, Quebec: n = 59, Atlantic Canada: n = 11) were each visited once from April to September 2019, and details were collected related to barn design and herd management practices. Milk-recording data for the 6 mo before farm visits were collected. Farms averaged (± standard deviation) 110 ± 102 lactating cows, 2.4 ± 1.9 AMS units/farm, 47.5 ± 14.9 cows/AMS, 36.7 ± 5.0 kg/d of milk, 4.13 ± 0.34% fat, 3.40 ± 0.16% protein, and a herd-average somatic cell count of 186,400 ± 80,800 cells/mL. Farms mainly used freestall housing systems (92.5%), organic bedding substrates (73.6%), and free flow cow traffic systems (87.8%); farms predominantly milked Holsteins (90.4%). Multivariable regression models were used to associate herd-level housing factors and management practices with milk production and quality. At the herd level, feed push-up frequency (mean = 12.8 ± 8.3 times per day) and feed bunk space (mean = 64 ± 21.5 cm/cow) were positively associated with milk yield. Greater milk yield was associated with herds using inorganic (sand) versus organic bedding, milking Holsteins versus non-Holsteins, and using a form of mechanical ventilation versus natural ventilation alone. Milk fat and milk protein content were only associated with breed. Herds with lower somatic cell counts had more frequent alley cleaning (mean = 12.1 ± 7.5 times per day), wider lying alleys (mean = 304.5 ± 40.0 cm), and sand bedding. The results highlight the importance of using sand bedding, using mechanical ventilation, keeping feed pushed up, ensuring alleys are clean, and ensuring adequate space at the feed bunk for maintaining herd-level productivity and milk quality in farms with AMS.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,152

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,209 · 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

Citations33
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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