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Enregistrement W3108913550 · doi:10.1121/1.5147444

A quantitative soundscape analysis of the Canadian Arctic, 2014–2019

2020· article· en· W3108913550 sur OpenAlexaffabout
William D. Halliday, David R. Barclay, Emmanuelle Cook, Jackie Dawson, John A. Hildebrand, Casey Hilliard, Nigel E. Hussey, Joshua M. Jones, Francis Juanes, Marianne Marcoux, Andrea Niemi, Shannon Nudds, Matthew K. Pine, Clark Richards, Kevin Scharffenberg, Kristin H. Westdal, Stephen J. Insley

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueArctic and Antarctic ice dynamics
Établissements canadiensFisheries and Oceans CanadaBedford Institute of OceanographyUniversity of VictoriaUniversity of WindsorUniversity of OttawaDalhousie UniversityWildlife Conservation Society Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésUnderwaterEnvironmental scienceArcticSea iceSound pressureWind speedOceanographySound (geography)Arctic ice packNoise (video)InletBaseline (sea)Physical geographyClimatologyGeologyGeographyAcoustics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the Arctic, sound levels have historically been strongly tied to sea ice and wind speed, with very little impact of anthropogenic noise. However, climate change is causing a loss of sea ice, and consequently increased ship traffic and anthropogenic underwater noise. Here, we present the first quantitative, comparative analysis of underwater sound levels across the Canadian Arctic. We analyzed 39 passive acoustic datasets collected throughout the Canadian Arctic from 2014 to 2019 to examine spatial and temporal trends in sound pressure levels (SPL), quantify environment drivers of SPL, and estimate the influence of ship traffic on SPL. Daily mean SPL in the 50–1000 Hz bandwidth ranged from 70 to 127 dB re 1 μPa (median = 91 dB). SPL increased as wind speed increased, but decreased as both ice concentration and air temperature increased. The highest SPLs were in August-October, and the lowest in March–April. SPL increased as the number of ships increased. The highest mean SPLs were recorded near southeast Baffin Island, but the most ship noise was recorded near Pond Inlet (>1 ship/day in summer). This study provides an important baseline for underwater sound levels in the Canadian Arctic, and fills many geographic gaps on published underwater sound levels.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,104

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0060,009
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 GPT0,225
Écart entre enseignants0,212 · 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
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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