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Enregistrement W4390469653 · doi:10.31665/jfb.2023.18359

Do date codes cause food waste? Smart packaging might tackle the problem

2023· article· en· W4390469653 sur OpenAlexafffund
Abul Hossain

Notice bibliographique

RevueJournal of Food Bioactives · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueFood Waste Reduction and Sustainability
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésFood packagingBusinessFood safetyFood wasteConfusionSupply chainActive packagingFood securityRisk analysis (engineering)Novel foodOrder (exchange)Quality (philosophy)Computer securityMarketingEngineeringWaste managementComputer scienceAgricultureFood science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Food waste is a multifaceted problem that occurs across various sectors of the food supply chain, causing significant repercussions on the environment, food security, and both global and regional/national economies. One of the most common reasons for food waste is the misunderstanding of food dating (e.g., best-before date), leading to the throwing away of food more frequently. Consumers tend to discard food products as they approach the best-before date due to potential health and safety concerns. Many argue that the diversity of date labels employed by food manufacturers contributes to confusion among consumers regarding both food quality and safety, thus causing food waste. Removing/ supplementing date codes requires the adoption of alternative methods to maintain the freshness and safety of food. Recent advancements in smart packaging have the potential to extend the shelf life and maintain the safety of products equipped with a range of features, which allow the monitoring of the condition of packaged products and provide information. Given the global concern over food waste, this review emphasizes the implementation of smart (active and intelligent) packaging in order to supplement the date labels and assist consumers in reducing their waste and maintain the integrity of its bioactive components.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,036

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,005
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,003

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.

Tête enseignante Opus0,034
Tête enseignante GPT0,253
Écart entre enseignants0,219 · 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
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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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