Reviewer Acknowledgements for Sustainable Agriculture Research, Vol. 9, No. 2
Notice bibliographique
Résumé
Sustainable Agriculture Research wishes to acknowledge the following individuals for their assistance with peer review of manuscripts for this issue. Their help and contributions in maintaining the quality of the journal are greatly appreciated. Sustainable Agriculture Research is recruiting reviewers for the journal. If you are interested in becoming a reviewer, we welcome you to join us. Please contact us for the application form at: sar@ccsenet.org   Reviewers for Volume 9, Number 2 Adel Khashaveh, Islamic Azad University, Iran Darwin Pangaribuan, Lampung University, Indonesia Dietrich Darr, Hochschule Rhein-Waal, Germany Entessar Mohammad Al JBawi, General Commission for Scientific Agricultural Research, Syria Francesco Sunseri, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Italy Gema Parra, Universidad de Jaén, Spain Giuseppina Migliore, University of Palermo, Italy Gunnar Bengtsson, Sweden Inder Pal Singh, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Science University (GADVASU), India Isaac Danso, Council for Scientific and Industrial Research-Oil Palm Research Institute, Ghana Kassim Adekunle Akanni, Olabisi Onabanjo University, Nigeria Katarzyna Panasiewicz, Poznan University of Life Sciences, Poland Manuel Teles Oliveira, University Tras os Montes Alto Douro (UTAD), Portugal Maren Langhof, Julius Kühn-Institut, Germany Murtazain Raza, Subsidiary of Habib Bank AG Zurich, Pakistan Nehemie T. Donfagsiteli, Institute of Medical Research and Medicinal Plants Studies, Cameroon Nicusor-Flavius Sima, University of Agricultural Studies and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania Sait Engindeniz, Ege University Faculty of Agriculture, Turkey Stefano Marino, University of Molise, Italy Subhash Chand, Central Agricultural Research Institute CARI Port Blair, India Suheb Mohammed, University of Virginia, United States Tenaw Workayehu, Hawassa Research Center, Southern Agricultural Research Institute, Ethiopia
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
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 | 0,007 | 0,072 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,003 |
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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».