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Enregistrement W2799434697 · doi:10.1121/1.5067858

Temporal patterns in Pacific white-sided dolphin communication at Barkley Canyon, with implications for multiple populations

2018· article· en· W2799434697 sur OpenAlexaffabout
Jasper Kanes, Stan E. Dosso, Tania Lado Insua, Xavier Mouy

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensOcean Networks Canada SocietyUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDiel vertical migrationDuskCanyonPorpoiseSubmarine pipelineNocturnalGliderBioacousticsEnvironmental scienceOceanographyComputer scienceGeographyGeologyCartographyEcologyTelecommunicationsBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Acoustic data collection is a cost-effective approach to evaluating activity patterns of otherwise challenging-to-study offshore cetaceans. However, manual analysis of acoustic data is time-consuming and impractical for large data sets. This study evaluates diel and seasonal patterns in Pacific white-sided dolphin communication through automated analysis of 20 months of continuous acoustic data collected from the Barkley Canyon node of Ocean Networks Canada’s NEPTUNE observatory, offshore of Vancouver Island, British Columbia, Canada. In this study, cetacean signals are manually annotated in a sub-set of the data, and 94 time and frequency features of these and other sounds are extracted and used to train random forest classifiers targeting Pacific white-sided dolphin pulsed calls. The performance of binary and multiclass models with various forest sizes, minimum leaf sizes, and confidence thresholds for Pacific white-sided dolphin classification are compared through nested 10-fold cross-validation to select the best model. Vocalizations are classified with the resultant classifier, manually verified, and examined for seasonal and diel patterns. Pacific white-sided dolphins are shown to be vocally active during dawn and day in spring and summer and at dusk and night year-round with reduced overall activity in fall and winter, suggesting both consistent nocturnal and migratory diurnal 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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,073
Score d'incertitude au seuil0,145

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,275
Écart entre enseignants0,244 · 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

Citations1
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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