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Enregistrement W2794748347 · doi:10.1139/facets-2016-0062

Trade-offs between sight lines and escape habitat determine spatial strategies of risk management by a keystone herbivore

2018· article· en· W2794748347 sur OpenAlexaffvenue
Douglas W. Morris, Sundararaj Vijayan

Notice bibliographique

RevueFACETS · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife Ecology and Conservation
Établissements canadiensLakehead University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésForagingVigilance (psychology)PredationHabitatEcologyHerbivoreTrade-offBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Prey individuals possess four basic strategies to manage predation risk while foraging: time allocation, space use, apprehension, and foraging tenacity. But there are no direct tests of theory detailing how spatial strategies change and covary from fine to coarse scales of environmental variability. We address this shortcoming with experiments that estimated space use and vigilance of snowshoe hares while we measured foraging tenacity in artificial resource patches placed in risky open versus safe alder habitat. Hares employed only two of eight a priori options to manage risk. Hares increased vigilance and reduced foraging in open areas as the distance from cover increased. Hares did not differentiate between open and alder habitats, increase vigilance at the coarse-grained scale, or reduce vigilance and foraging tenacity under supplemental cover. Hares were more vigilant in the putatively safe alder than in the purportedly risky open habitat. These apparently paradoxical results appear to reflect a trade-off between the benefit of alder as escape habitat and the cost of obscured sight lines that reduce predator detection. The trade-off also appears to equalize safety between habitats at small scales and suggests that common-sense predictions detailing how prey reduce risk may make no sense at all.

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)0,000
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 enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,416

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,213 · 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

Citations5
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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