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Titlebook: Machine Learning and Artificial Intelligence for Agricultural Economics; Prognostic Data Anal Chandrasekar Vuppalapati Book 2021 The Editor

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樓主: 遮陽傘
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發(fā)表于 2025-3-25 04:39:08 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 08:09:06 | 只看該作者
Agricultural Economy and ML Models Finally, it concludes with the challenges that agriculture faces, especially for small-scale farmers and the role of machine learning in addressing such challenges, as well as the opportunities machine learning provides to improve the future of small-scale farming.
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發(fā)表于 2025-3-25 11:58:47 | 只看該作者
The Role of the Government and the AI Readinessn, Brazil, Uruguay, Indonesia, and Peru. Next, the chapter walks through machine learning and artificial intelligence use cases for milk production in India and the impact of government credit in achieving milk sufficiency in India.
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發(fā)表于 2025-3-25 18:36:32 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 23:12:09 | 只看該作者
Commodity Markets: Machine Learning Techniquesuced to validate trend, seasonality, and stationarity of the time series. Next, the time series feature causation and correlation models and vector autoregression (VAR) are introduced. Finally, the chapter presents two time series-based use cases: predicting gold commodity prices and worldwide study of fertilizer price predict.
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發(fā)表于 2025-3-26 03:38:26 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 04:48:27 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 12:31:23 | 只看該作者
technischen Angaben zu Maschinen und Ger?ten wird mitgeliefDer wirtschaftliche und leistungsf?hige Baubetrieb ist gekennzeichnet durch den optimalen Einsatz der Ger?te in einer Prozesskette für die jeweils vorgegebene baubetriebliche Aufgabenstellung. Der Leistungsermittlung kommt als Basis einer s
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發(fā)表于 2025-3-26 13:33:40 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 17:41:33 | 只看該作者
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