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Enregistrement W4360612661 · doi:10.1038/s43247-023-00746-0

Increasing crop rotational diversity can enhance cereal yields

2023· article· en· W4360612661 sur OpenAlexaff
Monique E. Smith, Giulia Vico, Alessio Costa, Timothy M. Bowles, Amélie C. M. Gaudin, Sara Hallin, Christine Watson, R. Alarcón, Antonio Berti, A. Blecharczyk, Francisco J. Calderón, Steve W. Culman, William M. Deen, C. F. Drury, Axel García y García, Andrés García‐Díaz, Eva Hernández Plaza, K. Jończyk, Ortrud Jäck, R. Michael Lehman, Francesco Montemurro, Francesco Morari, Andrea Onofri, Shannon L. Osborne, José Luis Tenorio Pasamón, Boël Sandström, Inés Santín Montanyá, Z. Sawińska, Marty R. Schmer, Jarosław Stalenga, Jeffrey S. Strock, Francesco Tei, K. Topp, Domenico Ventrella, Robin L. Walker, Riccardo Bommarco

Notice bibliographique

RevueCommunications Earth & Environment · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgronomic Practices and Intercropping Systems
Établissements canadiensAgriculture and Agri-Food CanadaUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesDirectorate for Biological SciencesMinisterio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Economía y CompetitividadBiotechnology and Biological Sciences Research CouncilSvenska Forskningsrådet FormasUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuU.S. Department of AgricultureScottish GovernmentScotland’s Rural CollegeSveriges LantbruksuniversitetRural and Environment Science and Analytical Services Division
Mots-clésCrop diversitySpecies richnessAgronomyCrop rotationCropDiversification (marketing strategy)Agricultural diversificationEnvironmental scienceCrop yieldAgricultureYield (engineering)BiodiversityGreenhouse gasNitrogenBiologyEcologyMaterials scienceChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Diversifying agriculture by rotating a greater number of crop species in sequence is a promising practice to reduce negative impacts of crop production on the environment and maintain yields. However, it is unclear to what extent cereal yields change with crop rotation diversity and external nitrogen fertilization level over time, and which functional groups of crops provide the most yield benefit. Here, using grain yield data of small grain cereals and maize from 32 long-term (10–63 years) experiments across Europe and North America, we show that crop rotational diversity, measured as crop species diversity and functional richness, enhanced grain yields. This yield benefit increased over time. Only the yields of winter-sown small grain cereals showed a decline at the highest level of species diversity. Diversification was beneficial to all cereals with a low external nitrogen input, particularly maize, enabling a lower dependence on nitrogen fertilisers and ultimately reducing greenhouse gas emissions and nitrogen pollution. The results suggest that increasing crop functional richness rather than species diversity can be a strategy for supporting grain yields across many environments.

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)0,000
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,195 · 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

Citations123
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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