Träd allometri
Trädallometri etablerar kvantitativa relationer mellan några nyckelkarakteristiska dimensioner hos träd ( vanligtvis ganska lätt att mäta ) och andra egenskaper (ofta svårare att bedöma). I den mån dessa statistiska relationer, etablerade på grundval av detaljerade mätningar på ett litet urval av typiska träd, gäller för andra individer, tillåter de extrapolationer och uppskattningar av en mängd dendrometriska storheter på basis av en enda (eller högst några få) ) mätningar.
Studiet av allometri är extremt viktigt för att hantera mätningar och dataanalys i skogsbruket . Allometri studerar den relativa storleken på organ eller delar av organismer. Trädalometri begränsar definitionen till tillämpningar som involverar mätningar av trädens tillväxt eller storlek. Allometriska samband används ofta för att uppskatta svåra trädmätningar, såsom volym, från ett lätt mätt attribut såsom diameter vid brösthöjd (DBH).
Användningen av allometri är utbredd inom skogsbruket och skogsekologin . För att utveckla ett allometriskt samband måste det finnas ett starkt samband och en förmåga att kvantifiera detta samband mellan de delar av ämnet som mäts och de andra mängderna av intresse. Även när man utvecklar denna ekvation måste man spela in faktorer som påverkar trädtillväxten såsom ålder, art, platsläge etc. När alla dessa riktlinjer är uppfyllda kan man försöka utveckla en allometrisk ekvation.
Bedömning av skogsbiomassa och kolförråd
2013 lanserade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation GlobAllomeTree , en webbaserad plattform utformad för att förbättra den globala tillgången till trädallometriska ekvationer och stödja projektutvecklare, forskare, forskare och skogsbrukare för skog och klimatförändringar för att bedöma skogsvolym och biomassa , och kollager. GlobAllomeTree-plattformen har utvecklats gemensamt av FAO , det franska forskningscentret CIRAD och Tuscia University of Italy, och tillhandahåller en konsekvent och harmoniserad databas med träd- och beståndsvolymer och allometriska ekvationer för biomassa; programvara för att jämföra ekvationer och bedöma variabler av intresse, såsom volym, biomassa och kollager; tillgång till vetenskaplig forskningsinformation om allometriska ekvationer; och tillgång till handledningar, manualer och dokumentation som stödjer utvecklingen och användningen av trädallometriska ekvationer.
År 2012 publicerade FAO och CIRAD en manual för att bygga trädvolymer och allometriska ekvationer för biomassa för studenter, tekniker eller forskare som arbetar med att bedöma skogsresurser som volym, biomassa och kollager för kommersiella, bioenergi- eller klimatförändringssyften .
Metodik
Det första du ska göra är att välja en grupp av något ämne (för skogsbruk: träd). Mät sedan flera lätt uppmätta attribut som DBH, höjd, art etc. Rita resultaten och utför en regressionsanalys och transformera några av variablerna tills en korrekt regression hittas.
Det finns olika trädslagssammansättningar i varje region i världen och de flesta av dessa regioner har minst en ekvation som uppskattar trädvolymen från DBH. Forskning och tillämpningen av skogsalometri har över tid vävt samman för att utveckla dessa snabba ekvationer för att exakt uppskatta hur mycket volym ett visst skogsbestånd rymmer.
Den allmänna allometriska ekvationen för matematik och naturvetenskap är
där Y är en biologisk variabel (som trädhöjd eller DBH), β är en proportionalitetskoefficient, α är skalningsexponenten (som är lika med lutningen på linjen när den plottas på logaritmiska koordinater), och X är något fysiskt mått som t.ex. som kroppsvolym eller kroppsmassa (M). Medan α ofta är ganska lika mellan mycket olika organismer, β från art till art. Eftersom proportionalitetskonstanterna β och skalningsexponenterna α ofta betecknas med grekiska bokstäver, är det önskvärt att använda β som proportionalitetskoefficient kontra α , eftersom α skulle kunna misstolkas som symbolen för "proportionell".
En välkänd allometrisk ekvation relaterar metabolisk hastighet till kroppsmassa: Y = βM 3/4.
Inom skogsbruket antar ekvationen många former för att representera sambanden mellan de många olika egenskaperna för trädstorlek och tillväxt. Nedan är ett exempel:
Se även
- Biomassafunktioner tillämpliga på europeisk bok [ permanent död länk ] E. CIENCIALA, M. ČERNÝ, J. APLTAUER, Z. EXNEROVÁ, JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 51, 2005 (4): sid. 147–154;