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Enregistrement W2763089782 · doi:10.1038/s41598-017-13179-5

Cognition in the field: comparison of reversal learning performance in captive and wild passerines

2017· article· en· W2763089782 sur OpenAlexaff
Maxime Cauchoix, E. Hermer, Alexis S. Chaine, Julie Morand‐Ferron

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAnimal Behavior and Reproduction
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesAgence Nationale de la RechercheLaboratoire d'Excellence TULIP
Mots-clésParusCognitionCaptivityAnimal cognitionBiologySpatial learningEffects of sleep deprivation on cognitive performancePopulationCaptive breedingCognitive psychologyPsychologyEcologyZoologyNeuroscienceDemographyHabitatEndangered species

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Animal cognitive abilities have traditionally been studied in the lab, but studying cognition in nature could provide several benefits including reduced stress and reduced impact on life-history traits. However, it is not yet clear to what extent cognitive abilities can be properly measured in the wild. Here we present the first comparison of the cognitive performance of individuals from the same population, assessed using an identical test, but in contrasting contexts: in the wild vs. in controlled captive conditions. We show that free-ranging great tits (Parus major) perform similarly to deprived, captive birds in a successive spatial reversal-learning task using automated operant devices. In both captive and natural conditions, more than half of birds that contacted the device were able to perform at least one spatial reversal. Moreover, both captive and wild birds showed an improvement of performance over successive reversals, with very similar learning curves observed in both contexts for each reversal. Our results suggest that it is possible to study cognitive abilities of wild animals directly in their natural environment in much the same way that we study captive animals. Such methods open numerous possibilities to study and understand the evolution and ecology of cognition in natural populations.

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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

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 technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,034
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,252 · 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

Citations103
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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