Comparación de modelos para la estimación de la carga de combustible de matorrales de jara a partir de LIDAR en la región mediterránea
[ES] Las comunidades de matorral de Cistus ladanifer L. (jara pringosa) son uno de los ecosistemas más característicos, abundantes y propensos a sufrir incendios del monte mediterráneo. Además, estos jarales tienen un potencial considerable para la extracción de productos derivados de gran valor en...
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| Publication Date: | 2025 |
| Country: | España |
| Institution: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
| Repository: | RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
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Comparación de modelos para la estimación de la carga de combustible de matorrales de jara a partir de LIDAR en la región mediterránea Comparing different models for fuel load estimation in rockrose shrubland in the Mediterranean region from LiDAR data |
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Comparación de modelos para la estimación de la carga de combustible de matorrales de jara a partir de LIDAR en la región mediterránea Arellano-Pérez, Stéfano Biomass Forest fires Cistus ladanifer L. Remote sensing LiDAR-PNOA Biomasa Incendios forestales Teledetección |
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[ES] Las comunidades de matorral de Cistus ladanifer L. (jara pringosa) son uno de los ecosistemas más característicos, abundantes y propensos a sufrir incendios del monte mediterráneo. Además, estos jarales tienen un potencial considerable para la extracción de productos derivados de gran valor en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. Por lo tanto, estimar su biomasa es esencial para gestionar y priorizar su aprovechamiento, calcular su contenido de carbono y fijación de CO2, así como predecir su comportamiento ante el fuego y posibles emisiones. En este estudio se pretende estimar la carga de combustible de los jarales de C. ladanifer del sur de España a partir de los datos LIDAR aéreos del PNOA. Para ello, se llevaron a cabo inventarios de campo no destructivos con mediciones de la altura media y cobertura de matorral en 143 parcelas circulares en Andalucía. Estas dos variables del combustible se utilizaron como entrada en una ecuación específica existente para estimar la carga de combustible de C. ladanifer. Se compararon dos aproximaciones diferentes para estimar la carga de combustible de estos jarales mediante análisis de regresión lineal: (i) estimación directa (ED), consistente en el ajuste que relaciona directamente la carga de combustible con los datos de ALS; y (ii) estimación indirecta en dos pasos (EI) basado en el ajuste de ecuaciones para estimar las variables de entrada (altura y cobertura) de los jarales a partir de los datos LiDAR. Se obtuvieron mejores estadísticos de bondad de ajuste en el modelo de estimación directa que en de estimación indirecta, explicando el 70% y el 72% de la variabilidad observada, respectivamente. Estos resultados pueden resultar de gran utilidad para desarrollar cartografías de biomasa de los jarales con fines preventivos y de extinción de incendios, y para la planificación de su aprovechamiento. |
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Comparación de modelos para la estimación de la carga de combustible de matorrales de jara a partir de LIDAR en la región mediterráneaComparing different models for fuel load estimation in rockrose shrubland in the Mediterranean region from LiDAR dataArellano-Pérez, StéfanoMarino del Amo, EvaTomé Morán, José L.Martín Alcón, SantiagoBiomassForest firesCistus ladanifer L.Remote sensingLiDAR-PNOABiomasaIncendios forestalesTeledetección[ES] Las comunidades de matorral de Cistus ladanifer L. (jara pringosa) son uno de los ecosistemas más característicos, abundantes y propensos a sufrir incendios del monte mediterráneo. Además, estos jarales tienen un potencial considerable para la extracción de productos derivados de gran valor en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. Por lo tanto, estimar su biomasa es esencial para gestionar y priorizar su aprovechamiento, calcular su contenido de carbono y fijación de CO2, así como predecir su comportamiento ante el fuego y posibles emisiones. En este estudio se pretende estimar la carga de combustible de los jarales de C. ladanifer del sur de España a partir de los datos LIDAR aéreos del PNOA. Para ello, se llevaron a cabo inventarios de campo no destructivos con mediciones de la altura media y cobertura de matorral en 143 parcelas circulares en Andalucía. Estas dos variables del combustible se utilizaron como entrada en una ecuación específica existente para estimar la carga de combustible de C. ladanifer. Se compararon dos aproximaciones diferentes para estimar la carga de combustible de estos jarales mediante análisis de regresión lineal: (i) estimación directa (ED), consistente en el ajuste que relaciona directamente la carga de combustible con los datos de ALS; y (ii) estimación indirecta en dos pasos (EI) basado en el ajuste de ecuaciones para estimar las variables de entrada (altura y cobertura) de los jarales a partir de los datos LiDAR. Se obtuvieron mejores estadísticos de bondad de ajuste en el modelo de estimación directa que en de estimación indirecta, explicando el 70% y el 72% de la variabilidad observada, respectivamente. Estos resultados pueden resultar de gran utilidad para desarrollar cartografías de biomasa de los jarales con fines preventivos y de extinción de incendios, y para la planificación de su aprovechamiento.[EN] Shrub communities of Cistus ladanifer L. (gum rockrose) are one of the most characteristic, extensive, and prone to wildfire of Mediterranean ecosystems. In addition, these shrublands have a remarkable potential for the extraction of subproducts, which are highly valuable in the pharmaceutical, food and cosmetic industries. Therefore, estimating and their biomass is essential to manage and prioritize their use, calculate their carbon content and CO2 capture as well as predict their fire behaviour and possible emissions. In this study, we aim to estimate the fuel load of gum rockrose shrublands in southern Spain based on airborne LIDAR data from PNOA. For this purpose, non-destructive field inventories were carried out with measurements of mean height and shrub cover in 143 circular plots in Andalusia region. These two fuel variables were used as inputs in an existing specific equation to estimate the fuel load for C. ladanifer. Two different approaches were compared to estimate the fuel load of these gum rockrose  by linear regression analysis: (i) direct estimation (DE), consisting of the adjustment that directly relates fuel load to ALS data; and (ii) indirect estimation in two steps (IE) based on the adjustment of equations to estimate the input variables (shrub height and cover) of the gum rockrose from LiDAR data. Better goodness-of-fit statistics were obtained in the direct estimation model than in the indirect estimation model, explaining 70% and 72% of the observed variability, respectively. These results can be valuable for the development of gum rockrose biomass mapping for use in fire prevention and suppression and in the planning of harvesting for the extraction of their products.Junta de AndalucíaUniversitat Politècnica de ValènciaRepositorio Institucional de la Universitat Politècnica de València Riunet20252025-04-02journal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501VoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttps://riunet.upv.es/handle/10251/224524reponame:RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valénciainstname:Universitat Politècnica de València (UPV)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:riunet.upv.es:10251/2245242026-06-13T07:49:27Z |
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