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Enregistrement W2119907163 · doi:10.1111/1365-2656.12449

How many routes lead to migration? Comparison of methods to assess and characterize migratory movements

2015· article· en· W2119907163 sur OpenAlexaff
Francesca Cagnacci, Stefano Focardi, Anne Ghisla, Bram Van Moorter, Evelyn H. Merrill, Eliezer Gurarie, Marco Heurich, Atle Mysterud, John D. C. Linnell, Manuela Panzacchi, Roel May, Torgeir Nygård, Christer M. Rolandsen, Mark Hebblewhite

Notice bibliographique

RevueJournal of Animal Ecology · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife Ecology and Conservation
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesHøgskolen i HedmarkAgence Nationale de la Recherche
Mots-clésResidenceGeographyRange (aeronautics)PopulationEcologyHome rangeBird migrationPhysical geographyBiologyDemographyHabitat

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Decreasing rate of migration in several species as a consequence of climate change and anthropic pressure, together with increasing evidence of space-use strategies intermediate between residency and complete migration, are very strong motivations to evaluate migration occurrence and features in animal populations. The main goal of this paper was to perform a relative comparison between methods for identifying and characterizing migration at the individual and population level on the basis of animal location data. We classified 104 yearly individual trajectories from five populations of three deer species as migratory or non-migratory, by means of three methods: seasonal home range overlap, spatio-temporal separation of seasonal clusters and the Net Squared Displacement (NSD) method. For migratory cases, we also measured timing and distance of migration and residence time on the summer range. Finally, we compared the classification in migration cases across methods and populations. All methods consistently identified migration at the population level, that is, they coherently distinguished between complete or almost complete migratory populations and partially migratory populations. However, in the latter case, methods coherently classified only about 50% of the single cases, that is they classified differently at the individual-animal level. We therefore infer that the comparison of methods may help point to 'less-stereotyped' cases in the residency-to-migration continuum. For cases consistently classified by all methods, no significant differences were found in migration distance, or residence time on summer ranges. Timing of migration estimated by NSD was earlier than by the other two methods, both for spring and autumn migrations. We suggest three steps to identify improper inferences from migration data and to enhance understanding of intermediate space-use strategies. We recommend (i) classifying migration behaviours using more than one method, (ii) performing sensitivity analysis on method parameters to identify the extent of the differences and (iii) investigating inconsistently classified cases as these may often be ecologically interesting (i.e. less-stereotyped migratory behaviours).

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,085
Score d'incertitude au seuil0,310

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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 Opus0,074
Tête enseignante GPT0,347
Écart entre enseignants0,273 · 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.

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

Citations118
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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