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Análisis de la diversidad funcional del estrato herbáceo en un ecosistema de dehesa a partir de datos hiperespectrales in situ ; Analysis of the functional diversity of the herbaceous stratum in a ‘dehesa’ ecosystem using in situ hyperspectral proximal sensing

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      Burchard-Levine, Vicente; Rolo, Victor; Martin, M. Pilar
    • بيانات النشر:
      Universidad de La Rioja
    • الموضوع:
      2023
    • Collection:
      Digital.CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Spanish National Research Council)
    • نبذة مختصرة :
      [ES] El presente trabajo aborda la estimación de la diversidad funcional (FD) del estrato herbáceo en un ecosistema de dehesa mediante datos hiperespectrales obtenidos con un espectro-radiómetro portátil ASD FieldSpec® 3 (Analytical Spectral Devices Inc., Boulder, CO, EE. UU.). Los datos ópticos se correlacionaron con variables biofísicas (área foliar específica (SLA), biomasa aérea (AGB), índice de área foliar (LAI) y contenido de nitrógeno (N%)) e índices de diversidad tradicionales como Shannon y Evenness y otros relacionados con la diversidad funcional como el índice multidimensional de dispersión funcional (FDis) usando como variables predictoras: a) índices de vegetación (VIs) y métodos de regresión simple, y b) bandas espectrales y Partial Least Squares Regression (PLSR). Las correlaciones, especialmente de las variables biofísicas relacionadas con FDis, mejoraron sustancialmente al utilizar información hiperespectral (R2 >0.6, rRMSE <0.1) lo que confirma el interés de la dimensión espectral para estimar la diversidad funcional de un ecosistema complejo como es el caso de los pastizales semi-áridos. ; [EN] The aim of this paper is the estimation of functional diversity (FD) of the herbaceous stratum in a ‘dehesa’ ecosystem using hyperspectral data obtained with an ASD FieldSpec® 3 (Analytical Spectral Devices Inc., Boulder, CO, EE. UU.) spectroradiometer. Optical data were correlated with biophysical variables (specific leaf area (SLA), above-ground biomass (AGB), leaf area index (LAI) and nitrogen content (N%)) and traditional diversity indices (Shannon and Evenness) and functional diversity indices (FDis) using as predictor variables: a) vegetation indices (VIs) and simple regression methods, and b) spectral bands and Partial Least Squares Regression (PLSR). Correlations, especially with biophysical variables, improved substantially when using hyperspectral information (R2 >0.6, rRMSE <0.1), which confirms the interest of the spectral dimension to estimate the functional diversity of a ...
    • ISSN:
      0211-6820
    • Relation:
      Postprint; https://doi.org/10.18172/cig.5325; Sí; Cuadernos de Investigación Geográfica [in press]; http://hdl.handle.net/10261/304410
    • الدخول الالكتروني :
      http://hdl.handle.net/10261/304410
    • Rights:
      open
    • الرقم المعرف:
      edsbas.C49CC0BA