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Enregistrement W4386324796 · doi:10.3390/agriculture13091727

Surveying North American Specialty Crop Growers’ Current Use of Soilless Substrates and Future Research and Education Needs

2023· article· en· W4386324796 sur OpenAlexaff
Jeb S. Fields, James S. Owen, Alexa J. Lamm, James E. Altland, Brian E. Jackson, Lorence R. Oki, Jayesh B. Samtani, Youbin Zheng, Kristopher S. Criscione

Notice bibliographique

RevueAgriculture · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant Disease Management Techniques
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNational Institute of Food and AgricultureU.S. Department of Agriculture
Mots-clésReturn on investmentInvestment (military)Agricultural scienceBusinessCropIntegrated pest managementQuality (philosophy)SpecialtyProduction (economics)AgroforestryAgricultural engineeringGeographyEnvironmental scienceEngineeringAgronomyForestryMedicineEconomicsBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many specialty crop growers are transitioning high-value crops from in-ground production to soilless culture due to the diminishing availability of fumigants, increasing pest pressure, extreme weather, and the need for flexible production practices. The objective of this study was to determine the research and educational needs of specialty crop growers who are transitioning to soilless substrates. North American growers were surveyed using an online instrument that incorporated Likert-type statement matrices, open-ended questions, and demographic questions. Additionally, two virtually led focus groups were conducted to further expand upon the quantitative findings with descriptive data. Respondents indicated the most important factors in considering whether to adopt soilless substrates were improving, managing, and reducing overall plant quality, disease management, and crop loss, respectively. The most important research needs were understanding the effects of substrates on crop quality and uniformity, fertilizer management, and economic costs and benefits/return on investment. In both the grower survey and focus groups, crop quality and uniformity were among the highest-scored responses. Food safety, disease and pest management, consumer perception, substrate disposal-related issues, transportation, and return-on-investment were also identified as important factors when considering soilless substrates.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,333
Score d'incertitude au seuil0,300

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,072
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,228 · 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 tête enseignante, 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

Citations10
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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