人工智能增進對候鳥體內(nèi)時鐘、地圖和指南針的理解

人工智能增進對候鳥體內(nèi)時鐘、人工地圖和指南針的智能增進鐘地指南針理解
研究人員準(zhǔn)備捕捉夜鷹。照片:Aron Hejdströ隆德大學(xué)
(神秘的對候成都溫江(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地球uux.cn)據(jù)隆德大學(xué)(瑪麗安·洛爾):不同種類的遷徙鳥有不同的遺傳程序,發(fā)出何時該離開,鳥體內(nèi)何時該返回的圖和信號。這可能與日光、理解溫度、人工天氣和地球磁場等因素有關(guān)。智能增進鐘地指南針這些遷移程序以前已經(jīng)被研究過,對候但是鳥體內(nèi)新的技術(shù)和計算能力使得處理大量數(shù)據(jù)甚至模擬各種因素成為可能,這樣研究人員就能夠研究他們的圖和日常活動是如何被氣候變化和人類破壞的。
鳥類的理解時鐘、地圖和指南針——動物生態(tài)學(xué)教授Susanne kesson和她的人工成都溫江(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達研究小組有幾種不同的機制可以研究。鳥兒如何知道什么時候該行動了?智能增進鐘地指南針?biāo)麄內(nèi)绾沃浪麄円ツ睦铮裁纯赡軙绊戇@種信息的對候傳遞?是什么觸發(fā)了他們對方向、導(dǎo)航、時間和地點的先天知識?
“我們使用幾種不同的技術(shù)來研究野外和籠子里的野生鳥類。在實驗室中,我們能夠模擬磁暴或其他形式的視覺信息等干擾,并觀察鳥類是如何受到影響的。”
太陽羅盤、天球羅盤和磁羅盤
鳥類遷徙的方式是基因編程的行為,對每個物種及其個體都是特定的。
Susanne kesson解釋說:“我們早就知道它們會對地球的磁力做出反應(yīng),但它們?nèi)绾握{(diào)節(jié)這種反應(yīng),以及它們?nèi)绾沃浪鼈兒螘r到達了正確的地方,仍然不清楚。”。
然而,對某些物種的了解要比其他物種多。普通雨燕在瑞典交配,連續(xù)飛行九個月或十個月。它們以在半空中捕捉的昆蟲為食,這就是它們在飛行時如何處理攝入的能量。另一個例子是夜鷹,它們?nèi)甓加兄芷谛缘男袨槟J剑慌洹⑦w徙和積累脂肪完全由月亮的圓缺控制。在附在鳥類身上的微數(shù)據(jù)日志的幫助下,很多數(shù)據(jù)都被繪制成了圖表。
除了微型數(shù)據(jù)記錄器——小型數(shù)字設(shè)備——數(shù)據(jù)也在專門建造的實驗室中收集,在那里不同的小鳥被短期關(guān)在籠子里并被拍攝下來。大型螺線管使研究人員能夠控制和模擬籠子周圍地球磁場的變化。
處理大量數(shù)據(jù)
一個特殊的稱重系統(tǒng)使得每天估計鳥的體重成為可能,以便跟蹤它們?nèi)绾蝺Υ嬷静?zhǔn)備遷徙。多虧了這些照相機,研究人員能夠詳細(xì)跟蹤這些鳥是如何移動的,在什么時間和向哪個方向移動。大多數(shù)物種是夜間活動的,在黃昏時遷徙。
“小鳥處理大量復(fù)雜的信息。能夠使用如此多的詳細(xì)數(shù)據(jù)來比較物種是非常令人興奮的。這有助于我們更準(zhǔn)確地了解鳥類在做什么,它們?nèi)绾问占畔ⅲ约八鼈儗π畔⒌姆磻?yīng),”Susanne kesson解釋道。
該實驗室還擁有一個現(xiàn)場開發(fā)的特別設(shè)計的圓柱體,它給鳥類提供了進食、睡眠和四處活動的機會。Susanne kesson對與eSSENCE(隆德大學(xué)電子科學(xué)的戰(zhàn)略研究領(lǐng)域)的研究人員開展的新項目感到非常高興,該項目可能會帶來更多的理解。研究人員希望進一步開發(fā)這項技術(shù),以便能夠模擬其他情況,如來自猛禽的威脅和成群遷徙。
鳥類在遷徙過程中的脆弱性
有些物種比其他物種更脆弱。有些是大群一起遷徙,有些是一個接一個地遷徙,目前還不知道是什么影響了它們的決定。他們也可能非常依賴與父母一起遷移,通常是父親傳授遷移路線和準(zhǔn)備工作的知識。
蘇珊和其他人研究的一個物種是里海燕鷗,它是世界上最大的燕鷗物種。它在世界各地都有,但歐洲人在瑞典、芬蘭交配,在一定程度上在愛沙尼亞交配。研究小組跟蹤了家庭群體,并能夠顯示他們在第一次飛行中對了解遷徙路線的依賴程度,然后在一生中不斷重復(fù)這一過程。
“它們遷徙的距離很遠(yuǎn)——遠(yuǎn)至薩赫勒,并可能穿越海拔數(shù)千米的撒哈拉沙漠。與父母失散的幼鳥都會被猛禽抓走,”Susanne kesson繼續(xù)說道。“我們希望更多地了解風(fēng)險在哪里出現(xiàn),是什么引發(fā)了它們。”
這種文化學(xué)習(xí)是研究者感興趣的,也是社會的重要信息。關(guān)于不同遷移項目的知識,以及例如海上風(fēng)力發(fā)電場如何影響不同物種的知識,可以為決定在哪里建造風(fēng)力發(fā)電場提供信息。
共享數(shù)據(jù)在知識增長方面帶來了多重回報
Susanne kesson還參與了一個項目,在瑞典最北部的拉普蘭地區(qū)Tavvavuoma,物種受到威脅,情況可能很嚴(yán)重。研究人員主要研究在遙遠(yuǎn)的北方這個獨特地區(qū)繁殖的涉禽。研究它們的遷徙計劃和它們中途停留的地方是很重要的,以便能夠保護敏感地區(qū),使它們的行為不被改變,或者它們的棲息地減少。
多年來,許多數(shù)據(jù)點已經(jīng)被收集,共享的數(shù)據(jù)形成了早期研究人員新工作的基礎(chǔ),進一步加深了他們的知識。有大型的國際數(shù)據(jù)庫,許多研究小組在其中存儲來自鳥類和陸地動物的跟蹤數(shù)據(jù)。這方面的一個例子是與世界自然基金會和瑞典鳥類保護協(xié)會在北極飛行路線項目中的合作。
“我們需要為減少地球上人類、鳥類和其他動物之間的沖突做出貢獻。我們與其他物種共享棲息地和生態(tài)系統(tǒng),如果我們不能保護它們,我們就會失去如此多未知的寶貴知識。”
這就是為什么新基金將使Susanne kesson能夠在未來幾年擴大她的研究并從LTH招募技術(shù)知識來補充該集團是一個好消息。通過使用新的算法和機器學(xué)習(xí),他們希望更接近于回答這樣一個問題:鳥類如何將體內(nèi)的過程與地球磁場和一天的長度同步,它們?nèi)绾卧谶w徙過程中校準(zhǔn)不同的指南針,以及遷徙計劃如何因物種而異。
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