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Enregistrement W7135040165 · doi:10.5376/ijmec.2025.15.0025

Spatial Behavior and Population Ecology: The Role of Territoriality

2025· article· W7135040165 sur OpenAlexvenueno aff
Xuming Lyu, Yeping Han

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Molecular Ecology and Conservation · 2025
Typearticle
Langue
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAnimal Behavior and Reproduction
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTerritorialityPopulationCommunityHabitatNiche constructionDisturbance (geology)NicheEcological successionDiversity (politics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study introduces the definition and research history of territoriality, elaborates on the core position of territorial behavior in animal ecology and behavioral science, as well as its mechanism of action on population density regulation, reproductive success and individual fitness. Meanwhile, it was explored how territorial behavior affects niche differentiation, predator-prey relationships, and community stability and diversity in community structure. Through the analysis of typical cases of birds (such as songbirds), mammals (such as wolves and lions), fish and reptiles (such as cichlids and lizards), the different manifestations and ecological significance of territoriality are demonstrated. This study also discusses the methods of incorporating territoriality into population dynamic models, including the combination of spatial heterogeneity and individual-based models, as well as the significance of territoriality for long-term population succession prediction. From an application perspective, this paper clarifies the implications of territorial behavior research for habitat protection, species restoration and human disturbance management. Territoriality is not only an individual's behavioral strategy but also an important mechanism for regulating population structure and maintaining ecosystem stability. Integrating behavioral ecology with population dynamic models is conducive to enhancing ecological prediction capabilities and the scientific nature of conservation management.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,174
Score d'incertitude au seuil0,231

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,248 · 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 tête enseignante, 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
Publié2025
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Résumé présentoui

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