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dc.contributor.authorBravo Oviedo, Felipe 
dc.contributor.authorPando Fernández, Valentín 
dc.contributor.authorOrdóñez Alonso, Ángel Cristóbal
dc.contributor.authorLizarralde Torre, Íñigo
dc.date.accessioned2021-11-12T09:54:18Z
dc.date.available2021-11-12T09:54:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationForest Systems, 2008, Vol. 17, Nº 3, págs. 250-260es
dc.identifier.issn1131-7965es
dc.identifier.urihttps://uvadoc.uva.es/handle/10324/49993
dc.descriptionProducción Científicaes
dc.description.abstractNational Forest Inventories (NFI) are a basic tool for forestry planning at the National level. A new two-step system for predicting ingrowth compatible with NFI data is presented in order to improve long-term estimation of stand condition. In growth and yield models, an ingrowth submodel is a key feature for long-term estimation. An accurate projection of ingrowth is needed to avoid model projection bias and inaccuracy. A two-step approach was used, which consisted of (I) estimating the probability of ingrowth occurrence on a sample plot and (II) quantifying the ingrowth in terms of basal area. Logistic regression was used for step I, while linear regression was used for step II. A good performance of the joint ingrowth model for Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Mediterranean Maritime pine (Pinus pinaster Ait. Ssp mesogeensis) stands was observed. Logistic model include quadratic mean diameter as independent variables for both species while basal area is only included for Mediterranean Maritime. Quadratic mean diameter is the only independent variable in linear model for both species. The presented two-step modeling methodology for ingrowth is applicable to data from National Forest Inventories with concentric plots.es
dc.description.abstractLos Inventarios Forestales Nacionales (IFN) son un instrumento básico para la planificación forestal a nivel nacional. Con el objeto de predecir la masa incorporada, se presenta un nuevo sistema bietápico compatible con los datos del IFN para de esta forma mejorar las estimaciones a largo plazo. En los modelos de crecimiento y producción, un modelo de masa incorporada es clave para la proyección a largo plazo dado que se precisa una adecuada estimación de la masa incorporada para evitar sesgos e imprecisiones. Se utilizó un método bietápico basado en (I) estimar la probabilidad de presencia de masa incorporada en la parcela y (II) cuantificar la masa incorporada en área basimétrica. Para el paso I se utilizó la regresión logística mientras que para el paso II se utilizó regresión lineal. Se observó un buen comportamiento del modelo conjunto tanto para pino silvestre (Pinus sylvestris L.) como para pino negral (Pinus pinaster Ait. Ssp mesogeensis). El modelo logístico incluye el diámetro medio cuadrático como variable independiente para ambas especies mientras que el área basimétrica solo es significativa en el caso del pino negral. En el modelo lineal, el diámetro medio cuadrático es significativo para las dos especies. El método bietápico presentado para estimar la masa incorporada es aplicable a los datos de Inventarios Forestales Nacionales basados en parcelas concéntricas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isoenges
dc.publisherInstituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)es
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/4.0/*
dc.subjectBosques y silvicultura - España - Inventarioses
dc.subjectPinos - Crecimientoes
dc.subjectPinos - Mediterráneo, Región deles
dc.subjectBosques - Gestión - Españaes
dc.subjectRepoblación forestal - Españaes
dc.subjectPinos - España
dc.titleModelling ingrowth in Mediterranean pine forests: a case study from Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Mediterranean maritime pine (Pinus pinaster Ait.) stands in Spaines
dc.title.alternativeModelo de masa incorporada en pinares mediterráneos: Un caso de estudio en rodales de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y pino negral (Pinus pinister Ait.) en España
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.rights.holder© Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)es
dc.identifier.doi10.5424/srf/2008173-01039es
dc.relation.publisherversionhttps://revistas.inia.es/index.php/fs/article/view/1039es
dc.identifier.publicationfirstpage250es
dc.identifier.publicationissue3es
dc.identifier.publicationlastpage260es
dc.identifier.publicationvolume17es
dc.peerreviewedSIes
dc.identifier.essn2340-3578es
dc.rightsAttribution-By 4.0 Internacional*
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.subject.unesco3106 Ciencia Forestales


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