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Enregistrement W4401398690 · doi:10.1080/09524622.2024.2381738

Characterisation of the ringed seal ( <i>Pusa hispida</i> ) acoustic repertoire during spring in the Western Canadian Arctic

2024· article· en· W4401398690 sur OpenAlexafffundabout
Mariana Barbosa, William D. Halliday, Stephen J. Insley, Stan E. Dosso

Notice bibliographique

RevueBioacoustics · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensWildlife Conservation Society CanadaUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans CanadaMitacsWeston Family Foundation
Mots-clésRepertoireArcticSeal (emblem)BioacousticsBelugaSnowGeographyEcologyAcousticsBiologyArchaeologyMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding the acoustic repertoire of a species is crucial for comprehending its ecology and can also provide a valuable tool in the analysis of passive acoustic monitoring data. Despite being the most abundant seal species in the Arctic, the call repertoire of ringed seals (Pusa hispida) remains poorly studied. This paper aims to provide a comprehensive and quantitative description of the calls produced by ringed seals. Data collection occurred in May 2022 near Ulukhaktok in the Western Canadian Arctic. Acoustic recorders were deployed in cracks in the sea ice that were regularly used by ringed seals as haul-out areas. All calls were counted and classified into one of three categories: yelps, barks and growls. High-quality calls were further analysed with ten acoustic parameters calculated for each signal. Cluster and classification and regression tree (CART) analyses were used to assess if the visual classification of calls was supported by the acoustic parameters calculated. The cluster and CART analyses affirmed the presence of all three distinct call types in the ringed seal acoustic repertoire. Classification of unseen calls using the CART model demonstrated an accuracy of 98%. The findings presented here serve as foundational information on the acoustic repertoire of ringed seals.

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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,329
Score d'incertitude au seuil0,663

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 technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,199 · 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
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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