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Machine Learning para la Clasificación y Análisis de los Índices de Biomasa y su relación con el Cambio Climático, Desierto de Atacama

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  • معلومة اضافية
    • بيانات النشر:
      Universidad Nacional de Tumbes, 2024.
    • الموضوع:
      2024
    • Collection:
      LCC:Ecology
      LCC:Agriculture (General)
      LCC:Plant culture
      LCC:Animal culture
    • نبذة مختصرة :
      En este trabajo usamos Machine Learning (Randon Forest) como herramienta para clasificar la biomasa y calcular los índices de vegetación buscando identificar las características de la cobertura vegetal en la cabecera del desierto Atacama. Se busca establecer la correlación entre los índices de vegetación y la precipitación, a fin de conocer su confiabilidad sobre la climatología en esta región. Fue importante el análisis geoespacial basado en Google Earth Engine (GEE) y el procesamiento de imágenes Landsat 5 ETM y Landsat 8 OLI/TIRS, para el período 1985 - 2022, lo que permitió caracterizar el cambio climático. El NDVI, SAVI, GVI y RVI han sido probados y validados en sistemas áridos. El NDVI responde positivamente a la precipitación en temporada húmeda y en forma débil en la temporada de lluvias invernales. Se confirma que el NDVI alto corresponde al verano, después de una sequía prolongada. Hacia los años 2020 y 2022, se registra un aumento de cobertura vegetal en lugares de mayor temperatura, evidenciando cambio climático y reflejado en los índices de biomasa.
    • File Description:
      electronic resource
    • ISSN:
      1816-7667
      2414-1046
    • Relation:
      https://revistas.untumbes.edu.pe/index.php/manglar/article/view/456; https://doaj.org/toc/1816-7667; https://doaj.org/toc/2414-1046
    • الرقم المعرف:
      10.57188/manglar.2024.010
    • الرقم المعرف:
      edsdoj.598d716224ca5834f5e1833497fb8