Funzioni di struttura e correlazioni di velocità in stormi di uccelli in volo (slide)

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Funzioni di struttura e correlazioni di velocità in stormi di uccelli Alessio Cimarelli Comportamento collettivo animale Il progetto STARFLAG ESPERIMENTO RISULTATI STORICI Analisi strutturale GRADIENTI DI DENSITÀ CORRELAZIONI DI DENSITÀ Campi di velocità CARATTERIZZAZIONE DINAMICA CORRELAZIONI DI VELOCITÀ Conclusioni e prospettive Funzioni di struttura e correlazioni di velocità in stormi di uccelli in volo Un’analisi empirica nell’ambito del progetto STARFLAG Relatore Candidato Giorgio Parisi Alessio Cimarelli Correlatori 697913 Andrea Cavagna Irene Giardina 24 settembre 2009

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Presentazione per la discussione di laurea del 24 settembre 2009.

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Funzioni di strutturae correlazioni di

velocitàin stormi di uccelli

Alessio Cimarelli

Comportamentocollettivoanimale

Il progettoSTARFLAGESPERIMENTO

RISULTATI STORICI

AnalisistrutturaleGRADIENTI DIDENSITÀ

CORRELAZIONI DIDENSITÀ

Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Funzioni di struttura ecorrelazioni di velocità

in stormi di uccelli in voloUn’analisi empirica

nell’ambito del progetto STARFLAG

Relatore CandidatoGiorgio Parisi Alessio CimarelliCorrelatori 697913Andrea CavagnaIrene Giardina

24 settembre 2009

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CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Indice

Comportamento collettivo animale

Il progetto STARFLAGEsperimentoRisultati storici

Analisi strutturaleGradienti di densitàCorrelazioni di densità

Campi di velocitàCaratterizzazione dinamicaCorrelazioni di velocità

Conclusioni e prospettive

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Conclusioni eprospettive

Esempi biologici di comportamento collettivo

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Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Esempi biologici di comportamento collettivo

Prima di STARFLAG:I Numerosi modelli e

simulazioniI Molte osservazioni qualitative,

ma pochi dati biologiciquantitativi

I Bassissima base statistica,poche decine di individui

I Bias incontrollabili dovuti albordo dell’aggregato

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Indice

Comportamento collettivo animale

Il progetto STARFLAGEsperimentoRisultati storici

Analisi strutturaleGradienti di densitàCorrelazioni di densità

Campi di velocitàCaratterizzazione dinamicaCorrelazioni di velocità

Conclusioni e prospettive

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AnalisistrutturaleGRADIENTI DIDENSITÀ

CORRELAZIONI DIDENSITÀ

Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Schema dell’esperimento STARFLAGCavagna et al., The STARFLAG handbook on collective animal behaviour, Animal Behaviour, vol. 76 (2008)

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Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

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Conclusioni eprospettive

Schema dell’esperimento STARFLAGCavagna et al., The STARFLAG handbook on collective animal behaviour, Animal Behaviour, vol. 76 (2008)

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Conclusioni eprospettive

Ricostruzione tridimensionaleCavagna et al., The STARFLAG handbook on collective animal behaviour, Animal Behaviour, vol. 76 (2008)

Foto sinistra (C) Foto destra (A)

Posizioni 3D, visuale delle macchine

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Conclusioni eprospettive

Ricostruzione dinamicaStefanini F., Ricostruzione di traiettorie tridimensionali e analisi dinamica di stormi nell’ambito del progetto StarFlag, Tesi di laurea(Febbraio 2009)

Foto destra (A) Foto successiva (A)

Velocità assolute, visuale delle macchine

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Conclusioni eprospettive

Risultati storiciBallerini et al., Interaction ruling animal collective behavior depends on topological rather than metric distance: Evidence from afield study, PNAS, vol. 105 (2008)

Mappe di anisotropia

Primo vicino

Decimo vicino

Interazione topologica

Fattore di anisotropia

nc = 6.5±0.9

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Indice

Comportamento collettivo animale

Il progetto STARFLAGEsperimentoRisultati storici

Analisi strutturaleGradienti di densitàCorrelazioni di densità

Campi di velocitàCaratterizzazione dinamicaCorrelazioni di velocità

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AnalisistrutturaleGRADIENTI DIDENSITÀ

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Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Gradienti interni di densitàBallerini et al., Empirical investigation of starling flocks: a benchmark study in collective animal behaviour, Animal Behaviour, vol. 76(2008)

Serie Uccelli DensitàN % [m−3]

16-05 2941 0.08121-06 717 0.2425-08 1571 0.09125-10 1047 0.34225-11 1176 0.38428-10 1246 0.53831-01 2126 0.04532-06 809 0.78149-05 797 0.84657-03 3242 0.09269-10 1129 0.12169-13 1947 0.15069-19 803 0.375

Tabella: riassunto delleprincipali osservabili globali.

Figura: la distanza media di primo vicinoaumenta avvicinandosi al centro dellostormo.

I Tensione superficialeI Confusion effect

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Conclusioni eprospettive

Gradienti interni di densitàBallerini et al., Empirical investigation of starling flocks: a benchmark study in collective animal behaviour, Animal Behaviour, vol. 76(2008)

Serie Uccelli DensitàN % [m−3]

16-05 2941 0.08121-06 717 0.2425-08 1571 0.09125-10 1047 0.34225-11 1176 0.38428-10 1246 0.53831-01 2126 0.04532-06 809 0.78149-05 797 0.84657-03 3242 0.09269-10 1129 0.12169-13 1947 0.15069-19 803 0.375

Tabella: riassunto delleprincipali osservabili globali.

Figura: la distanza media di primo vicinoaumenta avvicinandosi al centro dellostormo.

I Tensione superficialeI Confusion effect

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AnalisistrutturaleGRADIENTI DIDENSITÀ

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CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Correlazioni di densitàCavagna et al., New statistical tools for analyzing the structure of animal groups, Mathematical Biosciences, vol. 214 (2008)

Densità condizionale integrata: Γ(r) = 1nc

∑nci=1

Ni(r)4/3πr3

Figura: stormi in cui la scala diomogeneità è pari alla distanzamedia di primo vicino.

Figura: stormi in cui non èpossibile definire una scala diomogeneità.

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AnalisistrutturaleGRADIENTI DIDENSITÀ

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Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

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Conclusioni eprospettive

Correlazioni di densitàCavagna et al., New statistical tools for analyzing the structure of animal groups, Mathematical Biosciences, vol. 214 (2008)

Densità condizionale integrata: Γ(r) = 1nc

∑nci=1

Ni(r)4/3πr3

Figura: stormi in cui la scala diomogeneità è pari alla distanzamedia di primo vicino.

Figura: stormi in cui non èpossibile definire una scala diomogeneità.

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Conclusioni eprospettive

Correlazioni di densitàCavagna et al., New statistical tools for analyzing the structure of animal groups, Mathematical Biosciences, vol. 214 (2008)

Un forte gradiente radiale di densità distrugge l’omogeneità delsistema a grande scala.

Figura: in rosso le curve sintetiche, in nero quelle biologiche. Asinistra le Γ(r), a destra la distanza media di primo vicino in funzionedella distanza dal bordo.

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Conclusioni eprospettive

Indice

Comportamento collettivo animale

Il progetto STARFLAGEsperimentoRisultati storici

Analisi strutturaleGradienti di densitàCorrelazioni di densità

Campi di velocitàCaratterizzazione dinamicaCorrelazioni di velocità

Conclusioni e prospettive

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Campi divelocitàCARATTERIZZAZIONEDINAMICA

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Conclusioni eprospettive

Caratterizzazione dinamica

Serie |~V | [m/s] ϕ16-05 15.2 0.96217-06 9.4 0.93521-06 11.8 0.97325-08 12.1 0.96225-10 12.5 0.99125-11 10.2 0.95928-10 11.1 0.98229-03 10.4 0.96331-01 6.8 0.84432-06 9.8 0.98142-03 10.4 0.97948-17 11.2 0.88649-05 13.9 0.99554-08 19.1 0.96657-03 14.1 0.97858-06 10.1 0.98463-05 9.9 0.97869-09 11.8 0.98569-10 11.9 0.98769-13 9.6 0.93769-19 13.8 0.97572-02 13.2 0.99277-07 9.3 0.978

Tabella: riassunto delleprincipali osservabili globali.

Polarizzazione: ϕ = 1N

∣∣∣∑Ni=1

~vi|~vi |

∣∣∣

Figura: le distribuzioni dei moduli dellevelocità e delle fluttuazioni sonocompatibili con una Γ-distribution.

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CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Caratterizzazione dinamica

Serie |~V | [m/s] ϕ16-05 15.2 0.96217-06 9.4 0.93521-06 11.8 0.97325-08 12.1 0.96225-10 12.5 0.99125-11 10.2 0.95928-10 11.1 0.98229-03 10.4 0.96331-01 6.8 0.84432-06 9.8 0.98142-03 10.4 0.97948-17 11.2 0.88649-05 13.9 0.99554-08 19.1 0.96657-03 14.1 0.97858-06 10.1 0.98463-05 9.9 0.97869-09 11.8 0.98569-10 11.9 0.98769-13 9.6 0.93769-19 13.8 0.97572-02 13.2 0.99277-07 9.3 0.978

Tabella: riassunto delleprincipali osservabili globali.

Polarizzazione: ϕ = 1N

∣∣∣∑Ni=1

~vi|~vi |

∣∣∣

Figura: le distribuzioni dei moduli dellevelocità e delle fluttuazioni sonocompatibili con una Γ-distribution.

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Conclusioni eprospettiveSU

BMIT

TED M

ANUSC

RIPT

TO "P

LOS

BIOLO

GY"

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Indice

Comportamento collettivo animale

Il progetto STARFLAGEsperimentoRisultati storici

Analisi strutturaleGradienti di densitàCorrelazioni di densità

Campi di velocitàCaratterizzazione dinamicaCorrelazioni di velocità

Conclusioni e prospettive

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CORRELAZIONI DIVELOCITÀ

Conclusioni eprospettive

Conclusioni e prospettiveIl progetto STARFLAG ha permesso:

I di ricostruire posizioni tridimensionali e traiettorie di migliaia diuccelli in stormi in volo;

I di considerare adeguatamente gli effetti di bordo di unaggregato biologico compatto;

I di effettuare analisi strutturali e dinamiche con strumentiavanzati tipici della Fisica della Materia Condensata;

I di fornire dati quantitativi affidabili da confrontare con i modellie le simulazioni.

Quanto fatto è solo la punta di un iceberg:I l’apparato sperimentale e di ricostruzione può essere applicato

ad altre specie animali (pipistrelli, moscerini, pesci, . . . );I l’analisi della struttura richiede strumenti più raffinati che

possano evidenziare strutture angolari;I non sono ancora state studiate le correlazioni dinamiche delle

velocità;I è necessario approfondire i modelli per ricavare le

caratteristiche biologiche individuate.

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Conclusioni eprospettive

Conclusioni e prospettiveIl progetto STARFLAG ha permesso:

I di ricostruire posizioni tridimensionali e traiettorie di migliaia diuccelli in stormi in volo;

I di considerare adeguatamente gli effetti di bordo di unaggregato biologico compatto;

I di effettuare analisi strutturali e dinamiche con strumentiavanzati tipici della Fisica della Materia Condensata;

I di fornire dati quantitativi affidabili da confrontare con i modellie le simulazioni.

Quanto fatto è solo la punta di un iceberg:I l’apparato sperimentale e di ricostruzione può essere applicato

ad altre specie animali (pipistrelli, moscerini, pesci, . . . );I l’analisi della struttura richiede strumenti più raffinati che

possano evidenziare strutture angolari;I non sono ancora state studiate le correlazioni dinamiche delle

velocità;I è necessario approfondire i modelli per ricavare le

caratteristiche biologiche individuate.

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