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Enregistrement W4379931067 · doi:10.1111/eff.12732

Factors influencing the home range of freshwater fishes

2023· article· en· W4379931067 sur OpenAlexafffund
Jacob Burbank, Katelyn Gao, Michael Power

Notice bibliographique

RevueEcology Of Freshwater Fish · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish Ecology and Management Studies
Établissements canadiensUniversity of WaterlooFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésGuildRiver ecosystemLake ecosystemTrophic levelHome rangeRange (aeronautics)EcologyFreshwater fishBiologyFisheryGeographyEnvironmental scienceEcosystemFish <Actinopterygii>Habitat

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Initial investigations of home range for freshwater fish noted that it scaled allometrically, with additional studies having linked home range to variations in water body size. Here, we revisit the analysis of factors influencing freshwater fish home range sizes using an expanded dataset incorporating more recent telemetry data and a meta‐analysis approach to evaluate the influence of fish length, water body size, trophic guild and latitude on the home range size of fishes in lotic and lentic systems. With the expanded data set we reaffirm that length has a significant effect on the home range size in both lentic and lotic environments, with the effect of length being more pronounced in lotic environments. Similarly, we determined water body size also significantly influences home range size and is the key determinant of home range size in both lentic and lotic environments. We also demonstrate the importance of trophic guild and latitude as determinants of home range in lentic and lotic environments. The factors influencing home range size in both environments were common (i.e. fish length, water body size, trophic guild and latitude), but varied in importance weight between the environments. The results of this study help illuminate the weight of importance of factors influencing the home range of freshwater fishes and provide useful information for conservation and environmental management planning purposes.

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)0,002
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,216
Écart entre enseignants0,197 · 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

Citations8
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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