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Enregistrement W4392740885 · doi:10.1121/10.0025290

Application of a seismic network to baleen whale call detection and localization in the Panama basin–a Bryde's whale example

2024· article· en· W4392740885 sur OpenAlexaff
Jean Baptiste Tary, C. Peirce, R. W. Hobbs, Felipe Bonilla Walker, Camilo De La Hoz, Anna Bird, Carlos A. Vargas

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesFacultad de Ciencias, Universidad de los AndesUniversidad Nacional de ColombiaNatural Environment Research CouncilSight Research UKMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Mots-clésWhaleGeologyBaleenSeismometerSubspace topologyTerm (time)SeismologyAcousticsComputer sciencePhysicsArtificial intelligenceFisheryBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Baleen whales use sounds of various characteristics for different tasks and interactions. This study focuses on recordings from the Costa Rica Rift, in the Eastern Tropical Pacific Ocean, made by 25 ocean-bottom seismographs and a vertical array of 12 hydrophones between January and February 2015. The whale calls observed are of two kinds: more commonly, repetitive 4-5 s-long signals separated into two frequency bands centered at ∼20 and ∼36 Hz; less commonly, a series of ∼0.5 to 1.0 s-long, lower amplitude signals with frequencies between 80 and 160 Hz. These characteristics are similar to calls attributed to Bryde's whales which are occasionally sighted in this region. In this study, the repetitive calls are detected using both the short-term average/long-term average approach and a network empirical subspace detector. In total, 188 and 1891 calls are obtained for each method, demonstrating the value of the subspace detector for highly similar signals. These signals are first localized using a non-linear grid search algorithm and then further relocalized using the double-difference technique. The high-resolution localizations reveal the presence of at least seven whales during the recording period, often crossing the instrument network from southwest to northeast.

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 enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,036

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
Bibliométrie0,0010,001
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,218 · 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

Citations6
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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