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Enregistrement W3094171424 · doi:10.1186/s40462-020-00225-7

Foraging behaviour of a continental shelf marine predator, the grey seal (Halichoerus grypus), is associated with in situ, subsurface oceanographic conditions

2020· article· en· W3094171424 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.
aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.

Notice bibliographique

RevueMovement Ecology · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensFisheries and Oceans CanadaBedford Institute of OceanographyDalhousie University
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans Canada
Mots-clésForagingWater columnPredationTrophic levelEnvironmental scienceMarine ecosystemContinental shelfOceanographyMesopelagic zoneApex predatorFisheryDiel vertical migrationPelagic zonePorpoiseEcologyBiologyEcosystemGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background The heterogeneous oceanographic conditions of continental shelf ecosystems result in a three-dimensionally patchy distribution of prey available to upper-trophic level predators. The association of bio-physical conditions with movement patterns of large marine predators has been demonstrated in diverse taxa. However, obtaining subsurface data that are spatio-temporally relevant to the decisions made by benthically-foraging species can be challenging. Methods Between 2009 and 2015, grey seals were captured on Sable Island, Nova Scotia, Canada during summer and fall and instrumented with high-resolution archival GPS tags. These tags recorded location data as well as depth (m), temperature (°C), and light level measurements during dives, until animals returned to the haulout site to breed. Hidden Markov models were used to predict apparent foraging along movement tracks for 79 individuals (59 females, 20 males) every 3 h. In situ measurements were used to estimate chlorophyll- a concentration (mg m − 3 ) and temperature within the upper-water column (50 m) and temperature and depth at the bottom of dives. As chlorophyll- a could only be estimated from 10:00 to 14:00 AST for dive depths ≥50 m, we formulated two generalized linear mixed-effects models to test the association of predicted grey seal behavioural states with oceanographic conditions and phytoplankton biomass: the first representing conditions of the upper-water column likely to influence primary productivity, and a second model including environmental conditions encountered by grey seals at the bottom of dives, when seals were more likely to be foraging. Results Predicted grey seal behavioural states were associated with fine-scale chlorophyll- a concentrations and other environmental conditions they encountered across the continental shelf. In the Water Column Model, season had no influence on the probability of observing apparent foraging, but chlorophyll- a , upper-water column temperature, and sex did, with females having a greater probability of foraging than males. In the Bottom Conditions Model, again season had no influence on the probability of apparent foraging, but females were over twice as likely as males to be foraging. Conclusions The results of this study highlight the value of in situ measurements of oceanographic properties that can be collected at high temporal resolution by animal-borne data loggers. These data provide insight into how inferred behavioural decisions made by large marine predators, such as the grey seal, may be influenced by fine-scale oceanographic conditions.

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.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,081
Score d'incertitude au seuil0,998

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 ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,221
Écart entre enseignants0,208 · 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