Functional connectivity in ruminants: A generalized state-dependent modelling approach
Notice bibliographique
Résumé
Animal behaviour is increasingly seen as an important component in maintaining functional connectivity between patches in fragmented landscapes. However, models that explicitly incorporate behavioural trade-offs are rarely applied to landscape planning problems like connectivity. The aim of this study was to explore how state-dependent behaviour influenced functional connectivity between patches from a theoretical perspective. We investigated how inter-patch distances influenced functional connectivity using a dynamic state variable model framework. The decision making process of an individual ruminant facing fitness trade-offs in staying in its patch of origin or moving to another patch at various distances were explicitly modelled. We incorporated energetic costs and predation costs of feeding, ruminating, and resting while in the patch and for transit between patches based on inter-patch distance. Functional connectivity was maintained with isolated patches when they offered high intake and the inactivity of rumination associated with rapid gut fill resulted in reduced predation risk. Nevertheless, individuals in high energetic state often would forgo moving to another patch, whereas individuals in poor energetic states were forced to accept the cost of movement to best meet their requirements in the distant patch. The inclusion of state-dependent behavioural models provides important insights into functional connectivity in fragmented landscapes and helps integrate animal behaviour into landscape planning. We discuss the consequences of our findings for landscape planning to show how the approach provides a heuristic tool to assess alternative scenarios for restoring landscape functional connectivity.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».