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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Gado de Leite.
Data corrente:  08/02/2021
Data da última atualização:  06/02/2024
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  CAIRO, F. C.; PEREIRA, L. G. R.; CAMPOS, M. M.; TOMICH, T. R.; COELHO, S. G.; LAGE, C. F. A.; FONSECA, A. P.; BORGES, A. M.; ALVES, B. R. C.; DOREA, J. R. R.
Afiliação:  F. C. Cairo, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, BA; LUIZ GUSTAVO RIBEIRO PEREIRA, CNPGL; MARIANA MAGALHAES CAMPOS, CNPGL; THIERRY RIBEIRO TOMICH, CNPGL; S. G. Coelho, UFMG; C. F. A. Lage, UFMG; A. P. Fonseca, UFMG; A. M. Borges, UFMG; B. R. C. Alves, University of Nevada, Reno, USA; J. R. R. Dorea, University of Wisconsin, Madison, USA.
Título:  Applying machine learning techniques on feeding behavior data for early estrus detection in dairy heifers.
Ano de publicação:  2020
Fonte/Imprenta:  Computers and Electronics in Agriculture, v. 179, 105855, 2020.
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105855
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  The recent advances in sensor technology have allowed accurate predictions of estrus events using animal behavior information. Behavioral variables generated by electronic feed and water bins have not been explored as potential predictors for estrus detection. The objectives of this study were: (i) to evaluate the effect of estrus expression on feed intake and animal behavior (feeding and drinking) and (ii) to develop and evaluate predictive approaches to detect estrus expression using electronic feed and water bins data. Feed intake, animal behavior, and estrus events were measured in 57 Holstein × Gyr heifers (374 ± 21.2 kg and 22.6 ± 0.60 months). Previous to each estrus event, the following covariates were computed: total feed intake (FI, as-fed basis), number of visits at the feed bins (VF) and water bins (VW), time spent eating (TE), and time spent drinking water (TD). Three predictive approaches were evaluated: Generalized Linear Models (GLM), Artificial Neural Network (ANN), and Random Forest (RF). Twelve covariate sets were established to investigate: (ii.a) the prediction quality for estrus detection when long (−174 to 0 h) or short (−24 to 0 h) time series were used as predictors (6 h of time window, with estrus event at 0 h); (ii.b) the ability of machine learning algorithms to predict estrus 6 and 12 h in advance; and (ii.c) the predictive quality for estrus detection when only feeding and drinking behavior data (without intake variables) were includ... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Artificial neural network; Heat detection; Machine learning; Precision livestock; Random forest.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPGL25090 - 1UPCAP - DD
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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Semiárido.
Data corrente:  03/08/2017
Data da última atualização:  05/02/2024
Tipo da produção científica:  Resumo em Anais de Congresso
Autoria:  SOUZA, F. de F.; NASCIMENTO, T. do N.; DIAS, R. de C. S.
Afiliação:  FLAVIO DE FRANCA SOUZA, CPATSA; TIAGO LIMA DO NASCIMENTO, UFRPE; RITA DE CASSIA SOUZA DIAS, CPATSA.
Título:  Estimativa de parâmetros genéticos em linhagens de melancia.
Ano de publicação:  2016
Fonte/Imprenta:  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 54. 2016, Recife. Hortaliças: inovação tecnológica e automação: anais. Vitória da Conquista: ABH, 2016.
Páginas:  p. 374.
Descrição Física:  1 CD-ROM.
Idioma:  Português
Conteúdo:  Este trabalho teve como objetivo estimar parâmetros genéticos para condução eficiente de linhagens de melancia visando o melhoramento genético da espécie.
Palavras-Chave:  Melhoramento genético; Parâmetros genéticos; Watermelon.
Thesagro:  Citrullus Lanatus; Melancia; Seleção.
Thesaurus NAL:  Watermelons.
Categoria do assunto:  G Melhoramento Genético
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162359/1/Rita-4.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Semiárido (CPATSA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CPATSA56779 - 1UPCRA - DD
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