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Enregistrement W2139196532 · doi:10.1016/j.icesjms.2005.04.022

Fish behaviour and orientation-dependent backscatter in acoustic Doppler profiler data

2005· article· en· W2139196532 sur OpenAlexaff
Len Zedel, Ranjan Patro, Tor Knutsen

Notice bibliographique

RevueICES Journal of Marine Science · 2005
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine and fisheries research
Établissements canadiensCollege of the North AtlanticMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBackscatter (email)ClupeaTarget strengthAcoustic Doppler current profilerEcho soundingHerringDoppler effectFish <Actinopterygii>Orientation (vector space)SonarRange (aeronautics)NorwegianEnvironmental scienceAcousticsFisheryRemote sensingGeologyBiologyPhysicsComputer scienceMathematicsTelecommunicationsMaterials scienceGeometry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract It is well known that fish target strength can be affected by fish behaviour. In particular, the specific orientation between a target (fish) and an echosounder system is critical in interpreting the apparent target strength. This situation is further complicated for Doppler current-profiler systems that have an array of diverging beams and where each beam will interact with targets with a different orientation. When targets themselves have random orientations, each beam will see the same range of target strengths and the average values would be the same. However, if targets such as schooling fish have a preferred orientation, then an asymmetry is present and different target strengths can be expected. This hypothesis is explored using observations of Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus) under a variety of schooling conditions. When schooling fish are migrating and have well-defined, coherent orientations, differences in backscatter strength of about 5 dB can be seen depending on beam orientation. This difference disappears when fish are not actively migrating and so do not have coherent orientation. These differences can be used to infer behaviour of schooling fish but they also indicate that caution must be exercised when averaging backscatter data from separate Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) beams.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,276 · 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

Citations7
Publié2005
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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