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Enregistrement W2345491763 · doi:10.1093/icesjms/fsv169

Exploring the role of the physical marine environment in silver eel migrations using a biophysical particle tracking model

2015· article· en· W2345491763 sur OpenAlexafffundabout
Mélanie Béguer‐Pon, Shiliang Shan, Keith R. Thompson, Martín Castonguay, Jinyu Sheng, Julian J. Dodson

Notice bibliographique

RevueICES Journal of Marine Science · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueReproductive biology and impacts on aquatic species
Établissements canadiensFisheries and Oceans CanadaUniversité LavalDalhousie University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaKillam Trusts
Mots-clésDiel vertical migrationSargasso seaHeading (navigation)OceanographyCompassRange (aeronautics)Environmental scienceFisheryOcean currentHydrographyContinental shelfGeologyGeographyBiologyGeodesyCartography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Both the American eel (Anguilla rostrata) and European eel (Anguilla anguilla) undertake long-distance migrations from continental waters to their spawning sites in the Sargasso Sea. Their migration routes and orientation mechanisms remain a mystery. A biophysical particle tracking model was used in this study to simulate their oceanic migration from two release areas: off the Scotian Shelf (Canada) and off the Irish continental shelf. Two plausible swimming-directed behaviours were considered for simulating two different migratory paths: true navigation to specific spawning sites and innate compass orientation towards the vast spawning area. Several combinations of swimming speeds and depths were tested to assess the effect of ocean circulation on resulting migratory pathways of virtual eels (v-eels), environmental conditions experienced along their oceanic migration, and energy consumption. Simulations show that the spawning area can be reached in time by constantly swimming and following a readjusted heading (true navigation) or a constant heading (compass orientation) even at the lowest swimming speed tested (0.2 m s−1) for most v-eels. True navigation might not be necessary to reach the spawning area. The ocean currents affect mainly the migration of American v-eels, particularly for swimming speeds lower than 0.8 m s−1. The ocean circulation increases the variability in the oceanic migration and generally reduces the efficiency of the v-eels, although positive effects can be possible for certain individuals. The depth range of diel vertical migration (DVM) significantly affects the total energy expenditure due to the water temperature experienced at the various depths. Model results also suggest that energy would not be a limiting factor as v-eels constantly swimming at 0.8 BL s−1 spent <25 and 42% of energy available for migration for American and European v-eels, respectively.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,076
Score d'incertitude au seuil0,152

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,073
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,214 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations22
Publié2015
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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