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Accounting for Sampling Error When Inferring Population Synchrony from Time-Series Data: A Bayesian State-Space Modelling Approach with Applications

机译:从时间序列数据推断总体同步时考虑抽样误差:贝叶斯状态空间建模方法及其应用

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摘要

BackgroundData collected to inform time variations in natural population size are tainted by sampling error. Ignoring sampling error in population dynamics models induces bias in parameter estimators, e.g., density-dependence. In particular, when sampling errors are independent among populations, the classical estimator of the synchrony strength (zero-lag correlation) is biased downward. However, this bias is rarely taken into account in synchrony studies although it may lead to overemphasizing the role of intrinsic factors (e.g., dispersal) with respect to extrinsic factors (the Moran effect) in generating population synchrony as well as to underestimating the extinction risk of a metapopulation.
机译:收集到的用于告知自然种群大小随时间变化的数据会因抽样误差而受到污染。忽略总体动力学模型中的抽样误差会导致参数估计量出现偏差,例如密度依赖性。特别是,当抽样误差在总体之间是独立的时,同步强度(零滞后相关性)的经典估算器将向下偏置。然而,尽管可能导致过分强调内在因素(例如分散)相对于外在因素(莫兰效应)在产生种群同步方面的作用,以及低估了灭绝的风险,但在共生研究中很少考虑这种偏见。人口。

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