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Enregistrement W2031349063 · doi:10.1002/wsb.130

Application of a high‐resolution animal‐borne remote video camera with global positioning for wildlife study: Observations on the secret lives of woodland caribou

2012· article· en· W2031349063 sur OpenAlexafffundabout
Ian D. Thompson, Mehdi Bakhtiari, Arthur Rodgers, James Α. Baker, John M. Fryxell, Edward Iwachewski

Notice bibliographique

RevueWildlife Society Bulletin · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife Ecology and Conservation
Établissements canadiensUniversity of GuelphMinistry of Natural Resources and ForestryCanadian Forest Service
Organismes subventionnairesCanadian Forest Service
Mots-clésWoodland caribouGlobal Positioning SystemWildlifeWoodlandGeographyRemote sensingEcologyComputer scienceHabitatBiologyTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract For many species of animals, obtaining basic life‐history data is difficult and even some common aspects, such as diet choice, remain unknown. To overcome this problem, we deployed what is, to our knowledge, the first successful application of a terrestrial high‐resolution animal‐borne video camera with on‐board long‐term recording and an associated Global Positioning (GPS) unit. Five cameras recorded video and audio and associated GPS locations of woodland caribou ( Rangifer tarandus caribou ) activities during 20 weeks from March to July 2011, although the units can run for >36 weeks depending on the rate of data collection. About 6% of videos were unusable because of fogging or snow on the lens, and clarity of plant images, especially ground covers, was a problem in a few of the files but overall quality of the videos was high and identification of diet by plant species can be achieved. We present a sample of data on several aspects of previously unknown behaviors of woodland caribou from boreal forests in central Canada, including parturition and diet selection to the level of individual plant species, to illustrate the capability of these units for improving our understanding of the behaviors of large elusive animals. © 2012 The Wildlife Society.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,080
Score d'incertitude au seuil0,160

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
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)0,0010,000

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,229
Écart entre enseignants0,215 · 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'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

Citations46
Publié2012
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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