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Enregistrement W3215421049 · doi:10.1121/10.0008308

Acoustic localization of resident killer whales for source-level estimation of echolocation clicks

2021· article· en· W3215421049 sur OpenAlexaff
Jack Lawson, Jennifer Wladichuk, Stan E. Dosso, Jens C. Koblitz

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueUnderwater Acoustics Research
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHuman echolocationWhaleAcousticsBayesian probabilityLogarithmBioacousticsRange (aeronautics)Computer scienceNonlinear systemTransmission (telecommunications)ForagingLinearizationMathematicsGeologyPhysicsTelecommunicationsBiologyArtificial intelligenceMathematical analysisEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

To study the efficacy of resident killer whale echolocation clicks for foraging and other activities requires knowledge of the acoustic characteristics of their clicks, in particular, source levels. To compute apparent source level (ASL) from recordings of killer whales in the wild requires localization of the clicking animals, ideally including rigorous uncertainty estimates, to account for transmission losses from source to receiver. This paper considers acoustic localization of killer whales based on time-of-arrival-differences for clicks recorded at a 2 × 2 m2 array of 23 hydrophones. To quantify uncertainties, a Bayesian localization approach is formulated and two methods of solution are considered, one based on a linearized approximation and the other a nonlinear three-dimensional (3D) grid search. Simulations indicate significant linearization errors in 3D uncertainty (probability) distributions, confirming the superiority of the nonlinear localization. Results of this localization approach are used to calculate ASLs (with uncertainties) for echolocation clicks from Southern and Northern Resident killer whales determined to be directed approximately at the array (i.e., on-axis). Comparison of ASL values across varying ranges indicates a roughly logarithmic range dependence, consistent with whales adjusting their click levels based on distance to the target, approximately accounting for two-way spherical-spreading loss.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

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
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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