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Enregistrement W6903382380 · doi:10.1139/cjps2013-112

Agronomic practices for bioethanol production from spring triticale in Alberta

2014· article· en· W6903382380 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueBioOne Complete (BioOne) · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTreatment of Major Depression
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTriticaleSeedingFertilizerBiofuelGrowing seasonEthanol fuelYield (engineering)Starch

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

McKenzie, R. H., Bremer, E., Middleton, A. B., Beres, B., Yoder, C., Hietamaa, C., Pfiffner, P., Kereliuk, G., Pauly, D. and Henriquez, B. 2014. Agronomic practices for bioethanol production from spring triticale in Alberta. Can. J. Plant Sci. 94: 15-22. Triticale (×Triticosecale Wittmack) is an attractive crop for biofuel production due to its high grain yield potential, weed competitiveness, and drought tolerance. Field plot studies were conducted at seven locations across Alberta from 2008 to 2010 to determine optimum agronomic practices (seeding date, seeding rate and N fertilizer rate) for grain and starch production of spring triticale. The yield penalty from delayed seeding was variable, with an average yield decline of only 0.1% per day. Significant yield benefits from increasing seeding rates from 100 to 500 viable seeds m-2 were obtained at site-years with more than 200 mm of growing season precipitation, but were inconsistent or negligible at site-years with less than 200 mm of growing season precipitation. Optimum N fertilizer rates for grain production increased with growing season precipitation, but were not correlated with pre-seeding soil extractable NO3-N levels. Starch concentrations were either unaffected or only slightly affected by seeding date, seeding rate or N fertilizer rate. Thus, agronomic practices that were optimum for triticale grain production were also optimum for starch production. Under good growing conditions, grain production of spring triticale was optimum when seeded at 350 to 450 seeds m-2 and N fertilizer rates of 90 to 150 kg N ha-1.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,681
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,340
Tête enseignante GPT0,303
Écart entre enseignants0,037 · 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.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations0
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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