Classification system optimization with multi-objective genetic algorithms
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Changes in frequency and severity of heat waves due to climate change pose a considerable challenge to livestock production systems. Although it is well known that heat stress reduces feed intake in cattle, effects of heat stress vary between animal genotypes and climatic conditions and are context specific. To derive a generic global prediction that accounts for the effects of heat stress across genotypes, management and environments, we conducted a systematic literature review and a meta-analysis to assess the relationship between dry matter intake (DMI) and the temperature-humidity index (THI), two reliable variables for the measurement of feed intake and heat stress in cattle, respectively. We analysed this relationship accounting for covariation in countries, breeds, lactation stage and parity, as well as the efficacy of various physical cooling interventions. Our findings show a significant negative correlation (r = - 0.82) between THI and DMI, with DMI reduced by 0.45 kg/day for every unit increase in THI. Although differences in the DMI-THI relationship between lactating and non-lactating cows were not significant, effects of THI on DMI varied between lactation stages. Physical cooling interventions (e.g. provision of animal shade or shelter) significantly alleviated heat stress and became increasingly important after THI 68, suggesting that this THI value could be viewed as a threshold for which cooling should be provided. Passive cooling (shading) was more effective at alleviating heat stress compared with active cooling interventions (sprinklers). Our results provide a high-level global equation for THI-DMI across studies, allowing next-users to predict effects of heat stress across environments and animal genotypes.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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