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Enregistrement W4256265201 · doi:10.5539/sar.v9n1p80

Reviewer Acknowledgements for Sustainable Agriculture Research, Vol. 9, No. 1

2020· article· en· W4256265201 sur OpenAlexvenueno aff

Notice bibliographique

RevueSustainable Agriculture Research · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgronomic Practices and Intercropping Systems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAgriculturePolitical scienceLibrary scienceGeographyManagementArchaeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

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 1 Ahmed Elamrani, Université Mohamed Premier, Morocco Anchal Dass, Indian Agricultural Research Institute (IARI), India Bed Mani Dahal, Kathmandu University, Nepal Dietrich Darr, Hochschule Rhein-Waal, Germany Gema Parra, Universidad de Jaén, Spain Gunnar Bengtsson, Sweden Inder Pal Singh, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Science University(GADVASU), India Kassim Adekunle Akanni, Olabisi Onabanjo University, Nigeria Katarzyna Panasiewicz, Poznan University of Life Sciences, Poland Khaled Sassi, National Agronomic Institute of Tunisia, Tunisia Manuel Teles Oliveira, University Tras os Montes Alto Douro (UTAD), Portugal Marcelo Augusto Gonçalves Bardi, Universidade Sao Francisco, Brazil Murtazain Raza, Subsidiary of Habib Bank AG Zurich, Pakistan Ram Niwas, Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, India Ram Swaroop Jat, ICAR-Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research, India Subhash Chand, Central Agricultural Research Institute CARI Port Blair, India Tenaw Workayehu, Hawassa Research Center, Southern Agricultural Research Institute, Ethiopia Vishwambhar Prasad Sati, Government KRG Post Graduate College, India

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)0,037
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,359
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Éditorial · Signal consensuel: Éditorial
Score de désaccord entre enseignants0,101
Score d'incertitude au seuil0,337

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0370,359
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,003
Bibliométrie0,0090,005
Études des sciences et des technologies0,0060,002
Communication savante0,0140,007
Science ouverte0,0050,005
Intégrité de la recherche0,0070,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1010,062

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 Opus0,081
Tête enseignante GPT0,350
Écart entre enseignants0,269 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreÉditorial

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

En bref

Citations0
Publié2020
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