Efeito de variáveis de copa em funções de afilamento

Authors

DOI:

10.34062/afs.v7i2.8364

Keywords:

Manejo florestal, Modelagem, Alometria, Morfometria de copa

Abstract

Este trabalho teve como objetivo a avaliação de variáveis de copa e índices morfométricos na predição do afilamento. O estudo adotivo teve o uso de Xylopia brasiliensis , localizado na Reserva Florestal da UFLA, em um fragmento florestal de 5,8 hectares. Uma cubagem não destrutiva foi realizada em 77 áreas da escola em sete classes de diâmetro. Os modelos testados foram Polinômio do 5º grau, Polinômio de potências internas e fracionárias e Kozak, clássicos. Utiliza-se o procedimento em etapas para gerar um novo modelo com uma inclusão de variáveis de copa, denominado de Hradetzky modificado.Os resultados foram de que o modelo Hradetzky modificado foi superior com R²aj = 83,88%, Syx = 1,96 cm, Syx (%) = 54,75 e AIC = -2,176,38, frente a esquerda. O gráfico foi grafado, o mesmo se apresentou mais equilibrado. Conclui que a instalação de variáveis de backup, em funções de trabalho não tem ganho de precisão e acuracidade das informações.

Author Biographies

Evandro Nunes Miranda, Universidade Federal de Lavras

Departamento de Ciências Florestais

Isáira Leite e Lopes, Universidade Federal de Lavras

Departamento de Ciências Florestais

Laís Almeida Araújo, Universidade Federal de Lavras

Departamento de Ciências Florestais

Tácio de Souza Pádua Dias, Universidade Federal de Lavras

Departamento de Biologia

Talles Hudson Souza Lacerda, Universidade Federal de Lavras

Departamento de Ciências Florestais

Lucas Rezende Gomide, Universidade Federal de Lavras

Departamento de Ciências Florestias

References

Alvares CA, Stape JL, Sentelhas PC, Gonçalves JLM, Sparovek G (2013) Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22 (6): 711-728. doi: 10.1127/0941-2948/2013/0507

Andrade VCL, Schmitt T (2017) Modelos de taper empregados em florestas brasileiras nativas e plantadas diferentes do eucalipto e pinus. Advances in Forestry Science, 4 (1):89 – 92. doi: 10.34062/afs.v4i1.3950

Beltran HA, Chauchard L, Iaconis A, Pastur GM (2017) Volume and taper equations for commercial stems of Nothofagus obliqua and N. alpina. Cerne, 23 (3): 299 – 309. doi: 10.1590/0104776020172302233

Costa EA, Finger CAG, Fleig FD (2016a) Influence of social position on the morphometrics relations in Araucaria angustifolia. Ciência Florestal, 26(1): 225 – 234. doi: 10.5902/1980509821116

Costa EA, Finger CAG, Schneider PR, Hess AF (2016b) Taper function and timber assortments for Araucaria angustifolia. Ciência Florestal, 26 (2): 523 – 533. doi: 10.5902/1980509822753

Dean T (2018) Neighbor and Height Effects on Crown Properties Associated with the Uniform-Stress Principle of Stem Formation. Forests, 9 (6): 1 – 14. doi:10.3390/f9060334

Favalessa CMC, Ubialli JÁ, Caldeira SF, Drescher R, Acosta FC (2012) Equações de sortimentos para Tectona grandis na região centro–sul de Mato Grosso. Pesquisa Florestal Brasileira, 32 (72): 389 – 399. doi: 10.4336/2012.pfb.32.72.389

Figueiredo EO, D'oliveira MVN, Fearnside PM, Papa DdeA (2014) Modelos para estimativa de volume de árvores individuais pela morfometria da copa obtida com lidar. Cerne, 20 (4): 621 – 628. doi: 10.1590/01047760201420041693

Fischer F, Scolforo JRS, Acerbi Júnior FW, Mello JMD, Maestri R (2001) Accuracy of non-segmented polynomial taper models and taper model based on volume ratio to describe the stem profile of Pinus taeda. Ciência Florestal, 11 (1): 167 – 188. doi: 10.5902/19805098503

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOESTATÍSTICA – IBGE. Mapa de vegetação do Brasil: Escala 1:5.000.000, Rio de Janeiro, 1993.

Jiang LC, Liu RL (2011) Segmented taper equations with crown ratio and stand density for Dahurian Larch (Larix gmelinii) in Northeastern China. Journal of Forestry research, 22 (3): 347 – 352. doi: 10.1007/s11676-011-0178-4

Kozak A, Munro DD, Smith JHG (1969) Taper functions and their application in Forest inventory. Forestry Chronicle, 45 (4): 278 - 283, 1969. doi: 10.5558/tfc45278-4

Lanssanova LR, Ubialli Já, Arce JE, Pelissari A, Favalessa CM, Drescher R (2013) Avaliação de funções de afilamento para a estimativa de diâmetro de espécies florestais comerciais do bioma amazônico mato-grossense. Floresta, 43 (2): 215 – 224. doi: 10.5380/rf.v43i2.26518

Li R, Weiskittel AR (2010) Comparison of model forms for estimating stem taper and volume in the primary conifer species of the North American Acadian Region. Annals of Forest Science, 67 (3): 302 -317. doi: 10.1051/forest/2009109

Mendonça ARde, Silva GFda, Oliveira JTdaS, Nogueira GS, Assis ALde (2007) Avaliação de funções de afilamento visando a otimização de fustes de Eucalyptus sp. para multiprodutos. Cerne, 13 (1): 71 - 82.

Özçelik R, Bal C (2013) Effects of adding crown variables in stem taper and volume predictions for black pine. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37 (2): 231 - 242. doi: 10.3906/tar-1206-2

Özçelik R, Diamantopoulou MJ, Brooks JR (2014) The use of tree crown variables in over-bark diameter and volume prediction models. iForest-Biogeosciences and Forestry, 7 (3): 132 - 139. doi: 10.3832/ifor0878-007

Queiroz D, Machado SdoA, Figueiredo Filho A, Arce JE, Koehler HS (2008) Identidade de modelos em funções de afilamento para Mimosa scabrella Bentham em povoamentos nativos da região metropolitana de Curitiba/PR. Floresta, 38 (2): 339 - 349. doi: 10.5380/rf.v38i2.11629

R Development Core Team. R: A Language And Environment For Statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. 2017.

Rex FE, Käfer OS, Breunig, FM, Spohr RB, Santos RS (2018) Classificação supervisionada de copas de árvores em imagem de alta resolução espacial. Biofix scientific journal, 3 (2): 216-223. doi: 10.5380/biofix.v3i2.59563

Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Conhecendo sobre as florestas. Disponível em: < http://snif.florestal.gov.br/pt-br/conhecendo-sobre-florestas > Acesso em: 03 de agosto de 2018.

Silva FDa, Dalla-Corte AP, Sanquetta CR (2011) Equações de afilamento para descrever o volume total do fuste de Pinus caribaea var. hondurensis na região do Triângulo Mineiro. Scientia Forestalis. 39 (91): 367 – 376.

Soares CPB, Martins FB, Leite Junior HU, Silva GFD, Figueiredo LTMD (2011) Equações hipsométricas, volumétricas e de taper para onze espécies nativas. Revista Árvore, 35: 1039 -1051. doi: 10.1590/S0100-67622011000600010

Souza CAMDe, Finger CAG, Schneider PR, Muller I (2016) Modelos de afilamento para Pinus taeda L. baseados em pontos de mudança de forma. Ciência Florestal, 26 (4): 1239 - 1246. doi: 10.5902/1980509825120

Yoshitani Junior M, Nakajima NY, Arce JE, Machado AS, Druszcz JP, Hosokawa RT, Mello AADe (2012) Funções de afilamento para plantios desbastados de Pinus taeda. Floresta, 42 (1): 169 - 176. doi: 10.5380/rf.v42i1.26315

Downloads

Published

2020-06-28